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JP4099002B2 - Waveform display device - Google Patents
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JP4099002B2 - Waveform display device - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、入力した信号の波形を2つのパラメータに基づいて二次元的に表した波形画像とトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、波形画像とトレースカーソルとの各交点における交点情報を取得可能に構成された波形表示装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
この種の波形表示装置として、図6に示す波形表示装置31が従来から知られている。この波形表示装置31は、図7に示すように、2つのパラメータ(この例では時間および電圧)に基づく波形画像42とトレースカーソル(以下単に「カーソル」ともいう)とを表示すると共に、波形画像42とカーソルとの交点における波形のパラメータ情報を取得して表示可能に構成されている。具体的には、波形表示装置31は、図6に示すように、A/D変換部2、表示部3、操作部34、制御部35、VRAM36、ROM37およびストレージメモリ8を備えて構成されている。A/D変換部2は、入力信号を波形情報にアナログ−ディジタル変換して出力し、表示部3は、制御部35の表示制御に従って表示画面(一例として図7に示す表示画面41)を表示する。操作部34は、図7に示す縦カーソル43や横カーソル47を表示させる位置情報の指示を含む波形表示装置31に対する各種動作を指示するための複数の操作キーが配置されて構成され、これらのキー操作に応じた操作信号を出力する。制御部35は、操作部34を介して入力される操作信号に従って波形表示装置31を統括的に制御する。また、制御部35は、A/D変換部2から出力された波形情報に基づいて生成した波形画像42や、操作部34の操作に応じて移動表示される縦カーソル43および横カーソル47などを表示させる表示情報をVRAM36に出力することによって表示部3に表示画面41などを表示させる。さらに、制御部35は、波形画像42と縦カーソル43または横カーソル47との交点における時間や電圧などの交点情報(波形のパラメータ情報)を取得し、その取得した交点情報を表す数値画像44a,44b(図7参照)を表示部3に表示させる。VRAM36は、波形画像42などを表示させるための各種表示情報を記憶し、ROM37は、制御部35の動作プログラムを記憶し、ストレージメモリ8は、上記の波形情報を記憶する。
【0003】
この波形表示装置31では、例えば、電圧の時間的変化を示す波形画像を表示させ、その表示開始時点または測定開始時点から所定時間(一例として50ms)経過した時点における電圧を表示させる場合、まず、入力信号をA/D変換部2に入力する。この際に、制御部35は、A/D変換部2によってディジタル変換された波形情報をストレージメモリ8に記憶させると共に、図7に示す表示画面41を表示部3に表示させるための表示情報をVRAM36に記憶させる。次いで、表示部3が、VRAM36に記憶されている表示情報に基づいて表示画面41を表示する。この場合、表示画面41には、時間を横軸方向のパラメータとして電圧を縦軸方向のパラメータとする波形画像42、縦カーソル43、経過時間を示す横軸スケール45、および電圧を示す縦軸スケール46が表示される。次に、操作部34上で所定の操作キーを操作することにより、横軸スケール45上の例えば「50ms」の位置に縦カーソル43を移動させる。この際には、波形画像42と縦カーソル43との交点における経過時間(50ms)と電圧(一例として1.5V)とからなる交点情報が、表示画面41に数値画像44aとして表示される。これにより、測定開始時点から50ms経過後の電圧が表示される。
【0004】
また、測定開始時点から所定の電圧(一例として3.0V)に達するまでの時間を表示させる際には、所定の操作キーを操作して、図7に示すように、波形画像42、横軸スケール45、縦軸スケール46および横カーソル47を含んだ表示画面41を表示部3に表示させる。次に、縦軸スケール46上の例えば「3.0V」の位置に横カーソル47を移動させる。この状態で所定の操作キーを操作することにより、波形画像42と横カーソル47との交点における経過時間(一例として60ms)と電圧(3.0V)とが、表示画面41内に数値画像44bとして表示される。これにより、電圧が3.0Vに達するまでの時間が表示される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来の波形表示装置31には、以下の問題点がある。すなわち、従来の波形表示装置31では、波形画像42と縦カーソル43または横カーソル47との交点における交点情報のみを数値画像44a,44bとして表示している。この場合、表示部3に表示された数値の合否、つまり電圧や時間が適正な状態か否かを判定するには、表示された数値を読み取ってその数値と合否基準とを測定者自らが比較する必要がある。このため、作業が煩雑な上に、判定にある程度の時間を要するため、非効率であるという問題点が存在する。また、読取りや比較の際のミスに起因して判定を誤るおそれもある。さらに、例えば、測定開始時点から所定時間を経過した所定時点における電圧と、その所定時点からさらに所定時間を経過した他の時点における電圧との電圧差が適正な電圧差か否かを判定する際には、縦カーソル43を移動させて各時点の各電圧を数値画像44aとしてそれぞれ表示させてその各電圧を読み取った後に、さらに両電圧の電圧差を測定者自らが求めて判定する必要がある。したがって、このような使用の際には、電圧差を求める作業がさらに加わるため、より煩雑でより長時間を要すると共に誤判定の可能性も高くなるという問題点がある。
【0006】
本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、入力した信号の波形についての表示のみならず、入力した信号に関する情報の合否を迅速かつ正確にしかも効率よく判定し得る波形表示装置を提供することを主目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成すべく請求項1記載の波形表示装置は、入力した信号の波形を2つのパラメータに基づいて二次元的に表した波形画像とトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、前記波形画像と前記トレースカーソルとの交点における当該波形の交点情報を取得可能に構成された波形表示装置であって、前記2つのパラメータにおける一方のパラメータが所定値のときの他方のパラメータの値について予め設定された合否基準情報を記憶可能に構成され、前記一方のパラメータが前記所定値となる位置に前記トレースカーソルを位置させたときに取得した前記交点情報に含まれる前記他方のパラメータの値前記合否基準情報とに基づいて当該交点情報、前記入力した信号、または前記波形についての合否を判定する判定部を備え、前記判定部は、前記合否の判定結果を前記波形画像および前記トレースカーソルと共に前記表示部に表示させる。
【0008】
請求項2記載の波形表示装置は、請求項1記載の波形表示装置において、複数の信号を入力可能に構成され、かつ当該各信号の波形にそれぞれ対応する複数の前記波形画像と複数の前記トレースカーソルとを前記表示部に表示させると共に、前記各波形画像と前記各トレースカーソルとの各交点における当該各波形の前記各交点情報を取得可能に構成され、前記判定部は、前記一方のパラメータが複数の前記所定値となる位置に前記各トレースカーソルをそれぞれ位置させたときに取得した前記各交点情報に含まれる前記他方のパラメータの各値と当該取得した各交点情報にそれぞれ対応して予め設定された前記合否基準情報とに基づいて当該各交点情報、前記入力した信号、または前記各波形についての合否を判定する。
【0009】
請求項3記載の波形表示装置は、入力した信号の波形を2つのパラメータに基づいて二次元的に表した波形画像と複数のトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、前記波形画像と前記各トレースカーソルとの各交点における当該各波形の各交点情報を取得可能に構成された波形表示装置であって、前記2つのパラメータにおける一方のパラメータが複数の所定値のときの他方のパラメータの各値に基づく所定情報について予め設定された合否基準情報を記憶可能に構成され、前記一方のパラメータが前記各所定値となる位置に前記各トレースカーソルをそれぞれ位置させたときに取得した前記各交点情報に含まれる前記他方のパラメータの値に基づく前記所定情報を演算する演算部と、前記演算した所定情報と前記合否基準情報とに基づいて前記各交点情報、当該所定情報、前記入力した信号、または前記波形についての合否を判定する判定部とを備え、前記判定部は、前記合否の判定結果を前記波形画像および前記トレースカーソルと共に前記表示部に表示させる。
【0010】
請求項4記載の波形表示装置は、入力した複数の信号の各波形を2つのパラメータに基づいてそれぞれ二次元的に表した複数の波形画像とトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、前記各波形画像と前記トレースカーソルとの各交点における当該各波形の各交点情報を取得可能に構成された波形表示装置であって、前記2つのパラメータにおける一方のパラメータが所定値のときの他方のパラメータの複数の値に基づく所定情報について予め設定された合否基準情報を記憶可能に構成され、前記一方のパラメータが前記所定値となる位置に前記トレースカーソルを位置させたときに取得した前記各交点情報に含まれる前記他方のパラメータの値に基づく前記所定情報を演算する演算部と、前記演算した所定情報と前記合否基準情報とに基づいて前記各交点情報、当該所定情報、前記入力した信号、または前記各波形についての合否を判定する判定部とを備え、前記判定部は、前記合否の判定結果を前記波形画像および前記トレースカーソルと共に前記表示部に表示させる。
【0011】
請求項5記載の波形表示装置は、入力した複数の信号の各波形を2つのパラメータに基づいてそれぞれ二次元的に表した複数の波形画像と複数のトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、前記各波形画像と前記各トレースカーソルとの各交点における当該各波形の各交点情報を取得可能に構成された波形表示装置であって、前記2つのパラメータにおける一方のパラメータが複数の所定値のときの他方のパラメータの各値に基づく所定情報について予め設定された合否基準情報を記憶可能に構成され、前記一方のパラメータが前記各所定値となる位置に前記各トレースカーソルをそれぞれ位置させたときに取得した前記各交点情報に含まれる前記他方のパラメータの値に基づく前記所定情報を演算する演算部と、前記演算した所定情報と前記合否基準情報とに基づいて前記各交点情報、当該所定情報、前記入力した信号、または前記各波形についての合否を判定する判定部とを備え、前記判定部は、前記合否の判定結果を前記波形画像および前記トレースカーソルと共に前記表示部に表示させる。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明に係る波形表示装置の好適な実施の形態について説明する。
【0013】
最初に、波形表示装置1の構成について、図面を参照して説明する。
【0014】
波形表示装置1は、図2〜5に示すように、2つのパラメータ(一例として電圧および時間)に基づく波形を二次元的に表した波形画像22a〜22cと、縦カーソル23a,23bおよび横カーソル24a,24bなどを表示すると共に、これらの波形画像とカーソルとのそれぞれの交点P1〜P12における電圧および時間(本発明における交点情報)を取得して表示可能に構成されている。具体的には、波形表示装置1は、図1に示すように、A/D変換部2、表示部3、操作部4、制御部5、表示情報記憶部としてのVRAM6、ROM7、波形情報記憶部としてのストレージメモリ8、およびRAM9を備えて構成されている。この場合、A/D変換部2は、外部から入力した入力信号をアナログ−ディジタル変換して波形情報27aを制御部5に出力する。
【0015】
表示部3は、VRAM6を介して制御部5から出力される表示情報27bに基づいて、図2〜5に示すように、波形情報27aに基づく波形を表す波形画像22a〜22c、縦カーソル23a,23b、横カーソル24a,24b、判定結果画像J1〜J14、横軸スケール26a、および縦軸スケール26bを含む表示画面21〜21Cなどを表示する。この場合、各波形画像22a〜22cは、時間を横軸方向のパラメータとして電圧を縦軸方向のパラメータとして表示される。また、縦カーソル23a,23bおよび横カーソル24a,24bは、操作部4内の操作キーの操作に応じて表示画面21上を移動表示させられる。さらに、判定結果画像J1〜J10,J12,J13は、制御部5によって取得された各交点の交点情報(各交点における各波形の電圧または時間)、および制御部5による判定結果を表し、判定結果画像J11,J14は、取得された各交点情報に基づいて演算される各交点情報相互間の電圧差または時間差(本発明における所定情報)、および制御部5による判定結果を表している。また、横軸スケール26aおよび縦軸スケール26bは、時間および電圧のスケールをそれぞれ表示し、各カーソル23a,23b,24a,24bを移動させる際の位置決めとして機能する。
【0016】
操作部4は、各判定結果画像として表示されるパラメータ(電圧、電圧差、時間および時間差など)を切り替えるためのモード切替キー、入力信号に関する各種情報についての合否を制御部5に対して判定させるための合否基準情報27dを入力する入力キー、制御部5に対して判定を開始させる判定開始キー、および波形表示装置1の各種動作条件を設定するための複数のキーなどが配設されて構成されている。
【0017】
制御部5は、本発明における判定部および演算部に相当し、A/D変換部2によって出力された波形情報27aと、内部タイマによって計時する時間との2つのパラメータに基づいて新たな波形情報27cを生成してストレージメモリ8に記憶させる。また、制御部5は、操作部4を介して入力される合否基準情報27dをRAM9に記憶させる。この場合、合否基準情報27dは、例えば測定開始時点から所定時間を経過した時点における電圧の上下限値や、入力信号の電圧が所定電圧に達するまでの時間の許容時間範囲などのように、制御部5によって取得された電圧や時間についての合否を判定するための数値情報であって、判定対象の入力信号毎に予め規定される。さらに、制御部5は、各波形画像22a,22bや各カーソル23a,23b,24a,24bなどを表示させるための表示情報27bをVRAM6に記憶させることにより、これらの画像を表示部3に表示させる。また、制御部5は、各波形画像22a,22bと各カーソル23a,23b,24a,24bとの交点における交点情報(電圧および時間など)を取得して、RAM9に記憶されている予め設定された合否基準情報27dと比較して、各交点情報、入力信号、または各入力信号の各波形についての合否を判定する。この場合、制御部5は、操作部4内の操作キーを操作した際の各カーソル23a,23b,24a,24bの移動量と、RAM9に記憶されている波形情報とに基づいて、上記の交点情報を演算する。
【0018】
さらに、制御部5は、取得した各交点情報(電圧や時間)に基づいて、電圧差や時間差などの各交点情報相互間の所定情報を演算し、その演算した所定情報と、入力して予め設定された合否基準情報27dとを比較して、各交点情報、所定情報、入力信号、または各入力信号の各波形についての合否を判定する。この場合、各交点情報相互間の所定情報に対応する合否基準情報27dは、例えば所定時点の電圧と、その所定時点から所定時間を経過した他の時点の電圧との電圧差に対する上下限値や、所定電圧に達した時点から他の所定電圧に達した時点までの時間に対する許容時間範囲などを示す数値情報であって、判定対象の入力信号毎に操作部4を介して入力されてRAM9に記憶される。また、制御部5は、上記の各判定結果を図2〜5に示す判定結果画像J1〜J14としてVRAM6を介して表示部3に表示させる。
【0019】
VRAM6は、制御部5によって出力される表示情報27bを一時的に記憶すると共に表示部3に出力する。ROM7は、制御部5の動作プログラムを記憶し、ストレージメモリ8は、制御部5によって出力される波形情報27cを記憶する。RAM9は、制御部5による演算結果や、操作部4を介して入力される合否基準情報27dなどを記憶する。
【0020】
次に、波形表示装置1の全体的な動作について、図面を参照して説明する。
【0021】
最初に、電圧の時間的変化が互いに異なる2種類の入力信号を入力して、表示開始時点(例えば測定開始時点)から所定時間(一例として50msおよび70ms)を経過した時点における各電圧に対する合否判定の例について説明する。
【0022】
まず、各入力信号における電圧の合否を判定するための合否基準情報27dを例えば操作部4の操作キーを操作して入力する。この場合、例えば、合格基準として、50msを経過した時点における下限値を0Vおよび上限値を1Vとし、70msを経過した時点における下限値を2Vおよび上限値を3Vとする合否基準情報27dを入力したものとする。この際に、制御部5が、入力された合否基準情報27dをRAM9に記憶させる。次いで、操作部4のモード切替キーを操作して「電圧値判定モード」を選択する。続いて、2種類の入力信号を入力させる。これに応じて、A/D変換部2が、入力信号をアナログ−ディジタル変換して波形情報27aを制御部5に出力する。続いて、制御部5が、波形情報27aと時間との2つのパラメータに基づいて波形情報27cを生成してストレージメモリ8に記憶させる。この際に、制御部5は、波形情報27cに基づいて画像表示用の情報を生成して、各カーソル22a等や各スケール26a,26bなど表示するための表示情報と共に表示情報27bとしてVRAM6に記憶させる。これにより、表示部3が、VRAM6に記憶されている表示情報27bに基づいて、図2に示すように、波形画像22a,22b、縦カーソル23a,23b、横軸スケール26aおよび縦軸スケール26bを含む表示画面21を表示する。
【0023】
次に、操作部4の操作キーを操作して、例えば、横軸スケール26a上の「50ms」の位置に縦カーソル23aを移動させると共に「70ms」の位置に縦カーソル23bを移動させる。次いで、操作部4の判定開始キーを操作する。この際には、制御部5が、波形画像22a,22bと縦カーソル23aとの交点P1,P2、および波形画像22a,22bと縦カーソル23bとの交点P3,P4における電圧と時間とを取得する。続いて、制御部5が、RAM9に記憶されている各合否基準情報27dと、取得した各電圧(一例として0.5V、1.8V、2.9V、3.8V)とを比較して各電圧についての合否を判定する。この例では、交点P1,P3における各電圧値が合否基準情報27dの上下限値の範囲内のため、合格と判定する。一方、交点P2,P4における各電圧値については、合否基準情報27dの上下限値の範囲外のため、不合格と判定する。次に、制御部5は、各交点P1〜P4における電圧値およびその判定結果をそれぞれ表す判定結果画像J1〜J4を含む表示情報27bをVRAM6に転送する。これにより、表示部3の表示画面21上に判定結果画像J1〜J4が表示される。
【0024】
次いで、電圧の時間的変化が互いに異なる2種類の入力信号を入力して、測定開始時点から所定の電圧(一例として1Vおよび3V)に達するまでの時間に対する合否判定の例について説明する。なお、以下の判定方法の説明において、電圧に対する判定方法と同様の動作については重複した説明を省略する。
【0025】
まず、各入力信号における上記時間についての合否判定用の合否基準情報27dを操作部4の操作キーを操作して入力する。この場合、例えば、合格基準として、1Vに達するまでの下限時間を10mSおよび上限時間を40mSとし、3Vに達するまでの下限時間を40mSおよび上限時間を60mSとする合否基準情報27dを入力したものとする。この際には、制御部5が、入力した合否基準情報27dをRAM9に記憶させる。次いで、操作部4のモード切替キーを操作して「時間判定モード」を選択した後に、2種類の入力信号を入力させる。次いで、電圧についての判定方法と同様にして、表示部3が、図3に示すように、波形画像22a,22b、横カーソル24a,24b、横軸スケール26aおよび縦軸スケール26bを含む表示画面21Aを表示する。続いて、操作部4のモード切替キーを操作して「時間判定モード」を選択する。次いで、縦軸スケール26b上の「1V」の位置に横カーソル24aを移動させると共に「3V」の位置に横カーソル24bを移動させる。
【0026】
続いて、操作部4の測定開始キーを操作する。この際には、制御部5が、波形画像22a,22bと横カーソル24aとの交点P5,P6、および波形画像22a,22bと横カーソル24bとの交点P7,P8における時間(一例として35ms(P5)、58ms(P6)、56ms(P7)、70ms(P8))と各電圧とを取得する。次に、制御部5が、RAM9に記憶されている各合否基準情報27dと、取得した各時間とを比較して各時間についての合否を判定する。この例では、交点P5,P7における各時間が合否基準情報27dの上下限値の範囲内のため、合格と判定する。一方、交点P6,P8における各時間が合否基準情報27dの上下限値の範囲外のため、不合格と判定する。次いで、制御部5は、各交点P5〜P8における各時間および各判定結果をそれぞれ表す判定結果画像J5〜J8を含む表示情報27bをVRAM6に転送する。これにより、表示部3の表示画面21A上に判定結果画像J5〜J8が表示される。
【0027】
次に、第1の所定時点(一例として測定開始時点から50ms経過した時点)における電圧、第2の所定時点(一例として測定開始時点から70ms経過した時点)における電圧、および両電圧の電圧差に対する合否判定の例について説明する。
【0028】
まず、両時点における各電圧および電圧差についての合否判定用の各合否基準情報27dを操作部4の操作キーを操作して入力する。この場合、例えば、合格基準として、50msを経過した時点における下限値を0Vおよび上限値を2Vとし、70msを経過した時点における下限値を2Vおよび上限値を3Vとし、両電圧差に対する下限値を1Vおよび上限値を2Vとする合否基準情報27dを入力したものとする。次に、操作部4のモード切替キーを操作して「電圧差判定モード」を選択する。続いて、入力信号を入力させる。次いで、電圧についての判定方法と同様にして、表示部3が、図4に示すように、波形画像22c、縦カーソル23a,23b、横軸スケール26aおよび縦軸スケール26bを含む表示画面21Bを表示する。次に、横軸スケール26a上の「50ms」の位置に縦カーソル23aを移動させると共に「70ms」の位置に縦カーソル23bを移動させる。次いで、操作部4の測定開始キーを操作する。この際には、制御部5が、波形画像22cと縦カーソル23a,23bとの交点P9,P10における各電圧(一例として1.5Vおよび3.7V)と各時間とをそれぞれ取得する。続いて、制御部5は、取得した両電圧とRAM9に記憶されている合否基準情報27dとを比較して各電圧についての合否を判定する。
【0029】
次に、制御部5は、交点P9,P10における各電圧の電圧差を演算すると共に、RAM9に記憶されている合否基準情報27dと演算した電圧差(一例として2.2V)とを比較して電圧差についての合否を判定する。この例では、交点P9における電圧が合否基準情報27dの上下限値の範囲内のため、合格と判定する。一方、交点P10における電圧が合否基準情報27dの上下限値の範囲外のため、不合格と判定する。また、両電圧の電圧差についても、合否基準情報27dの上下限値の範囲外のため、不合格と判定する。次いで、制御部5は、交点P9,P10における各電圧および各判定結果を表す判定結果画像J9,J10と、演算した電圧差およびその判定結果を表す判定結果画像J11とを含む表示情報27bをVRAM6に転送する。これにより、表示部3の表示画面21B上に判定結果画像J9〜J11が表示される。
【0030】
続いて、測定開始時点から第1の所定電圧(一例として1.5V)に達するまでの第1の時間、測定開始時点から第2の所定電圧(一例として3.5V)に達するまでの第2の時間、および第2の時間と第1の時間との時間差に対する合否判定の例について説明する。
【0031】
まず、第1、第2の時間および両時間の時間差に対する合否判定用の合否基準情報27dを操作部4の操作キーを操作して入力する。この場合、例えば、合格基準として、1.5Vに達するまでの下限値を40msおよび上限値を50msとし、3.5Vに達するまでの下限値を50msおよび上限値を60msとし、両時間差に対する下限値を5msおよび上限値を10msとする合否基準情報27dを入力したものとする。次に、操作部4のモード切替キーを操作して「時間差判定モード」を選択する。次いで、入力信号を入力させる。続いて、電圧についての判定方法と同様にして、表示部3が、図5に示すように、波形画像22c、横カーソル24a,24b、横軸スケール26aおよび縦軸スケール26bを含む表示画面21Cを表示する。次に、縦軸スケール26b上の「1.5V」の位置に横カーソル24aを移動させると共に、「3.5V」の位置に横カーソル24bを移動させる。次いで、操作部4の測定開始キーを操作する。この際には、制御部5が、波形画像22cと横カーソル24a,24bとの交点P11,P12における各電圧と各時間(一例として50msおよび65ms)とをそれぞれ取得する。次に、制御部5は、取得した両時間とRAM9に記憶されている合否基準情報27dとを比較して各時間に対する合否を判定する。
【0032】
次いで、制御部5は、交点P11,P12における各時間の時間差を演算すると共に、RAM9に記憶されている合否基準情報27dと演算した時間差(一例として15ms)とを比較して時間差に対する合否を判定する。この例では、交点P11における時間が合否基準情報27dの上下限値の範囲内のため、合格と判定する。一方、交点P12における時間が合否基準情報27dの上下限値の範囲外のため、不合格と判定する。また、両時間の時間差についても、合否基準情報27dの上下限値の範囲外のため、不合格と判定する。続いて、制御部5は、交点P11,P12における各時間および各判定結果を表す判定結果画像J12,J13と、演算した時間差およびその判定結果を表す判定結果画像J14を含む表示情報27bをVRAM6に転送する。これにより、表示部3の表示画面21C上に判定結果画像J12〜J14が表示される。
【0033】
このように、この波形表示装置1によれば、制御部5が波形画像(例えば22a)とカーソル(例えば23a)との交点(例えばP1)における電圧や波形画像(例えば22a)とカーソル(例えば24a)との交点(例えばP5)における時間を取得すると共に合否基準情報27dと取得した電圧や時間とを比較してこれらに対する合否を判定することにより、取得した電圧および時間に対する合否を迅速かつ正確にしかも容易に判定することができる。また、自動的に判定されるため、判定作業の効率を格段に高めることができる。さらに、制御部5が複数の波形画像(例えば22a,22b)と複数のカーソル(例えば23a,23b)との各交点(例えばP1〜P4)における各電圧や各時間を取得すると共に取得した各電圧や各時間と対応する各合否基準情報27dとをそれぞれ比較してこれらに対する合否を一時に判定すると共にその判定結果を同一の表示画面(21または21A)上に表示することにより、各電圧や各時間に対する合否判定結果を同時に確認できるため、その判定作業の効率を十分に高めることができる。
【0034】
また、この波形表示装置1によれば、制御部5が電圧と時間とに基づいて二次元表示した波形画像(例えば22c)と複数のカーソル(例えば23a,23bまたは24a,24b)との各交点(例えばP9,10またはP11,12)における電圧(または時間)を取得して電圧差(または時間差)を演算することにより、電圧差(または時間差)を迅速かつ正確にしかも容易に求めることができる。また、制御部5が演算した電圧差(または時間差)と合否基準情報27dとを比較してこれらの合否を判定することにより、電圧差(または時間差)に対する合否を迅速かつ正確にしかも容易に判定することができる。さらに、自動的に判定されるため、判定作業の効率を格段に高めることができる。
【0035】
なお、本発明は、上記した実施の形態に限定されない。例えば、上記した実施の形態では、一の波形画像(例えば22c)と複数のカーソル(例えば23a,23bまたは24a,24b)とを表示させて、電圧、時間および電圧差(または時間差)に対する合否を判定する例について説明したが、本発明は、これに限定されない。例えば、図2,3に示すように、電圧の時間的変化が互いに異なる2種類の波形画像22a,22bと縦カーソル23a(または横カーソル24a)とを表示させて、制御部5に対して、これらの交点P1,P2(または交点P5,P6)における各電圧および各時間を取得させると共に、これらの交点における両電圧の電圧差(または両時間の時間差)を演算させてその合否を判定させることもできる。この構成によれば、電圧の時間的変化が互いに異なる2種類の波形における任意の時点の電圧差(または任意の電圧に対応する時間差)を迅速かつ正確にしかも容易に求めることができると共に、演算した電圧差(または時間差)と合否基準情報27dとを比較して制御部5が自動的に判定することにより、その電圧差(または時間差)に対する合否を迅速かつ正確にしかも容易に判定することができる。この結果、判定作業の効率を格段に高めることができる。
【0036】
また、図2,3において、電圧の時間的変化が互いに異なる2種類の波形画像22a,22bと縦カーソル23a,23b(または横カーソル24a,24b)とを表示させて、これらの交点P1〜P4(または交点P5〜P8)における各電圧および各時間を取得させると共に、これらに基づいて、制御部5に対して、任意の交点P,Pにおける各電圧同士の電圧差(例えば、交点P1,P2間の電圧差、交点P1,P3間の電圧差、および交点P1,P4間の電圧差など)、任意の交点P,Pにおける各時間同士の時間差(例えば、交点P5,P6間の時間差、交点P5,P7間の時間差、および交点P5,P8間の時間差など)、および任意の交点P,Pにおける各電圧の和や積などを演算させてその各合否を一時に判定させることもできる。この構成によれば、1つの表示画面において各交点P,Pを任意に選択して組み合わせることで、取得した各交点情報に基づく各種の情報(本発明における所定情報)に対して合否の判定を行わせることができると共に、その各種判定作業の効率をさらに高めることができる。
【0037】
さらに、上記した実施の形態では、電圧と時間とをパラメータとして波形画像を表示する例について説明したが、本発明はこれに限定されず、電流と時間、電流と電圧、圧力と変位など様々な単位をパラメータとする各種波形についても、上記の方法と同様にして、入力した信号に関する各種情報についての合否を迅速かつ正確に自動判定させることができる。また、上記の実施の形態では、各交点情報についての合否を判定して表示する例について説明したが、本発明は、これに限らず、入力信号、または入力信号の波形を合否判定対象として、判定結果についても、入力信号または入力信号の波形に対する合否判定結果を表示させることが可能なことは勿論である。また、表示画面21に表示する縦カーソル23a,23bや横カーソル24a,24bの数、並びに入力および表示が可能な信号の数は特に限定されず、適宜変更することが可能である。
【0038】
【発明の効果】
以上のように、請求項1記載の波形表示装置によれば、2つのパラメータに基づく波形画像とトレースカーソルとの交点における波形の交点情報と予め設定された合否基準情報とに基づいて交点情報、入力した信号、または波形についての合否を判定する判定部を備えたことにより、取得した電圧および時間に対する合否を迅速かつ正確にしかも容易に判定することができる。また、自動的に判定されるため、判定作業の効率を格段に高めることができる。
【0039】
また、請求項2記載の波形表示装置によれば、判定部が、複数の波形画像と複数のトレースカーソルとの各交点における各交点情報と、各交点情報にそれぞれ対応して予め設定された合否基準情報とに基づいて合否を自動的に判定することにより、複数の波形についての複数の交点情報を一時に判定してその判定結果を一の表示画面上に同時に表示することができるため、判定作業の効率をさらに高めることができる。
【0040】
また、請求項3〜5記載の波形表示装置によれば、取得した各交点情報に基づく所定情報を演算する演算部と、演算した所定情報と予め設定された合否基準情報とに基づいて、各交点情報、所定情報、入力した信号、または波形についての合否を判定する判定部とを備えたことにより、入力信号に関する各種情報や、複数の入力信号間の各種情報を迅速かつ正確に求めることができると共に、その判定作業を迅速かつ正確に行うことができる結果、判定作業の効率を十分に高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施の形態に係る波形表示装置1の構成を示すブロック図である。
【図2】 波形表示装置1の表示部3に表示画面21を表示させた状態の表示画面図である。
【図3】 波形表示装置1の表示部3に表示画面21Aを表示させた状態の表示画面図である。
【図4】 波形表示装置1の表示部3に表示画面21Bを表示させた状態の表示画面図である。
【図5】 波形表示装置1の表示部3に表示画面21Cを表示させた状態の表示画面図である。
【図6】 従来の波形表示装置31の構成を示すブロック図である。
【図7】 従来の波形表示装置31の表示部3に表示画面41を表示させた状態の表示画面図である。
【符号の説明】
1 波形表示装置
3 表示部
5 制御部
22a〜22c 波形画像
23a,23b 縦カーソル
24a,24b 横カーソル
27d 合否基準情報
J1〜J14 判定結果画像
P1〜P12 交点
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention displays a waveform image and a trace cursor two-dimensionally representing the waveform of an input signal based on two parameters on a display unit, and acquires intersection information at each intersection of the waveform image and the trace cursor. The present invention relates to a waveform display device configured to be possible.
[0002]
[Prior art]
As this type of waveform display device, a waveform display device 31 shown in FIG. 6 is conventionally known. As shown in FIG. 7, the waveform display device 31 displays a waveform image 42 based on two parameters (in this example, time and voltage) and a trace cursor (hereinafter also simply referred to as “cursor”), and also displays a waveform image. The waveform parameter information at the intersection of 42 and the cursor can be acquired and displayed. Specifically, as shown in FIG. 6, the waveform display device 31 includes an A / D conversion unit 2, a display unit 3, an operation unit 34, a control unit 35, a VRAM 36, a ROM 37, and a storage memory 8. Yes. The A / D conversion unit 2 performs analog-digital conversion of the input signal into waveform information and outputs it, and the display unit 3 displays a display screen (a display screen 41 shown in FIG. 7 as an example) according to the display control of the control unit 35. To do. The operation unit 34 is configured by arranging a plurality of operation keys for instructing various operations on the waveform display device 31 including instructions of position information for displaying the vertical cursor 43 and the horizontal cursor 47 shown in FIG. The operation signal corresponding to the key operation is output. The control unit 35 comprehensively controls the waveform display device 31 according to the operation signal input via the operation unit 34. The control unit 35 also displays a waveform image 42 generated based on the waveform information output from the A / D conversion unit 2, a vertical cursor 43 and a horizontal cursor 47 that are moved and displayed in accordance with the operation of the operation unit 34. The display information to be displayed is output to the VRAM 36 to display the display screen 41 on the display unit 3. Further, the control unit 35 acquires intersection information (waveform parameter information) such as time and voltage at the intersection between the waveform image 42 and the vertical cursor 43 or the horizontal cursor 47, and a numerical image 44a, which represents the acquired intersection information. 44b (see FIG. 7) is displayed on the display unit 3. The VRAM 36 stores various display information for displaying the waveform image 42 and the like, the ROM 37 stores the operation program of the control unit 35, and the storage memory 8 stores the above waveform information.
[0003]
In this waveform display device 31, for example, when displaying a waveform image showing a temporal change in voltage and displaying the voltage at the time when a predetermined time (as an example, 50 ms) has elapsed from the display start time or measurement start time, An input signal is input to the A / D converter 2. At this time, the control unit 35 stores the waveform information digitally converted by the A / D conversion unit 2 in the storage memory 8 and displays display information for displaying the display screen 41 shown in FIG. Store in the VRAM 36. Next, the display unit 3 displays the display screen 41 based on the display information stored in the VRAM 36. In this case, on the display screen 41, a waveform image 42 having time as a parameter in the horizontal axis direction and a voltage as a parameter in the vertical axis direction, a vertical cursor 43, a horizontal axis scale 45 indicating elapsed time, and a vertical axis scale indicating voltage. 46 is displayed. Next, by operating a predetermined operation key on the operation unit 34, the vertical cursor 43 is moved to a position of “50 ms” on the horizontal axis scale 45, for example. At this time, intersection information including an elapsed time (50 ms) and a voltage (1.5 V as an example) at the intersection of the waveform image 42 and the vertical cursor 43 is displayed on the display screen 41 as a numerical image 44a. Thereby, the voltage after 50 ms has elapsed since the measurement start time is displayed.
[0004]
Further, when displaying the time from the measurement start time until reaching a predetermined voltage (3.0 V as an example), a predetermined operation key is operated, and as shown in FIG. A display screen 41 including a scale 45, a vertical scale 46 and a horizontal cursor 47 is displayed on the display unit 3. Next, the horizontal cursor 47 is moved to a position of “3.0 V” on the vertical scale 46, for example. By operating a predetermined operation key in this state, the elapsed time (60 ms as an example) and the voltage (3.0 V) at the intersection of the waveform image 42 and the horizontal cursor 47 are displayed as a numerical image 44b in the display screen 41. Is displayed. Thereby, the time until the voltage reaches 3.0 V is displayed.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
However, the conventional waveform display device 31 has the following problems. That is, in the conventional waveform display device 31, only the intersection information at the intersection between the waveform image 42 and the vertical cursor 43 or the horizontal cursor 47 is displayed as numerical images 44a and 44b. In this case, in order to determine whether or not the numerical value displayed on the display unit 3 is acceptable, that is, whether or not the voltage and time are in an appropriate state, the measured person compares the numerical value with the acceptance criterion by reading the displayed numerical value. There is a need to. For this reason, the work is complicated and a certain amount of time is required for the determination. In addition, there is a risk of erroneous determination due to an error in reading or comparison. Further, for example, when determining whether or not the voltage difference between a voltage at a predetermined time after a predetermined time from the measurement start time and a voltage at another time after a predetermined time from the predetermined time is an appropriate voltage difference In this case, after the vertical cursor 43 is moved to display each voltage at each time point as a numerical image 44a and each voltage is read, the voltage difference between the two voltages needs to be further determined by the measurer himself / herself. . Therefore, in such use, there is a problem that the work for obtaining the voltage difference is further added, which is more complicated and requires a longer time and also increases the possibility of erroneous determination.
[0006]
The present invention has been made in view of such problems, and provides a waveform display device that can quickly and accurately determine whether or not information about an input signal is acceptable as well as displaying the waveform of the input signal. The main purpose is to provide.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the waveform display apparatus according to claim 1 displays a waveform image and a trace cursor on the display unit that two-dimensionally represents the waveform of the input signal based on two parameters, and the waveform. A waveform display device configured to be able to acquire intersection information of the waveform at the intersection of an image and the trace cursor, It is configured to be able to store pass / fail reference information set in advance for the value of the other parameter when one of the two parameters is a predetermined value, and the trace cursor is placed at a position where the one parameter becomes the predetermined value. When positioned Acquired Said Intersection information The value of the other parameter included in When Said A determination unit that determines whether the intersection information, the input signal, or the waveform is acceptable based on the pass / fail criterion information, and the determination unit displays the pass / fail determination result together with the waveform image and the trace cursor as described above. Display on the display.
[0008]
The waveform display device according to claim 2 is the waveform display device according to claim 1, configured to be capable of inputting a plurality of signals, and a plurality of the waveform images and a plurality of the traces respectively corresponding to the waveforms of the signals. And displaying a cursor on the display unit, and at each intersection of each waveform image and each trace cursor Each waveform Each of the intersection information can be acquired, the determination unit, When each of the trace cursors is positioned at a position where the one parameter is a plurality of the predetermined values Acquired Said Each intersection information Each value of the other parameter included in And each of the intersection information based on the pass / fail criteria information set in advance corresponding to each of the acquired intersection information. each A pass or fail for each signal or each waveform is determined.
[0009]
The waveform display device according to claim 3 displays a waveform image and a plurality of trace cursors, which are two-dimensionally represented based on two parameters, on the waveform of the input signal, and displays the waveform image and each of the waveform images. A waveform display device configured to be able to acquire each intersection information of each waveform at each intersection with a trace cursor, Pass / fail criterion information set in advance for predetermined information based on each value of the other parameter when one parameter of the two parameters is a plurality of predetermined values can be stored, and the one parameter is the predetermined value When each of the trace cursors is positioned at Acquired Said Each intersection information The value of the other parameter included in based on Said A calculation unit that calculates predetermined information; and the calculated predetermined information; Said A determination unit that determines pass / fail of each intersection information, the predetermined information, the input signal, or the waveform based on the pass / fail criterion information, and the determination unit displays the pass / fail determination result as the waveform image. And displayed on the display unit together with the trace cursor.
[0010]
The waveform display device according to claim 4 displays a plurality of waveform images and trace cursors each two-dimensionally representing each waveform of a plurality of input signals based on two parameters on a display unit, and A waveform display device configured to be able to acquire each intersection information of each waveform at each intersection of a waveform image and the trace cursor, It is configured to be able to store pass / fail criterion information preset for predetermined information based on a plurality of values of the other parameter when one of the two parameters is a predetermined value, and the one parameter becomes the predetermined value When the trace cursor is positioned at the position Acquired Said Each intersection information The value of the other parameter included in based on Said A calculation unit that calculates predetermined information; and the calculated predetermined information; Said Based on the pass / fail criteria information, each intersection information, the predetermined information, the input each A determination unit configured to determine whether or not the signal or each waveform is acceptable, and the determination unit displays the determination result of the pass / fail along with the waveform image and the trace cursor on the display unit.
[0011]
The waveform display device according to claim 5 displays a plurality of waveform images each representing two-dimensionally each waveform of a plurality of input signals based on two parameters and a plurality of trace cursors on a display unit, A waveform display device configured to be able to acquire each intersection information of each waveform at each intersection between each waveform image and each trace cursor, Pass / fail criterion information set in advance for predetermined information based on each value of the other parameter when one parameter of the two parameters is a plurality of predetermined values can be stored, and the one parameter is the predetermined value When each of the trace cursors is positioned at Acquired Said Each intersection information The value of the other parameter included in based on Said A calculation unit that calculates predetermined information; and the calculated predetermined information; Said Based on the pass / fail criteria information, each intersection information, the predetermined information, the input each A determination unit configured to determine whether or not the signal or each waveform is acceptable, and the determination unit displays the determination result of the pass / fail along with the waveform image and the trace cursor on the display unit.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of a waveform display device according to the invention will be described with reference to the accompanying drawings.
[0013]
First, the configuration of the waveform display device 1 will be described with reference to the drawings.
[0014]
As shown in FIGS. 2 to 5, the waveform display device 1 includes waveform images 22 a to 22 c that two-dimensionally represent waveforms based on two parameters (for example, voltage and time), vertical cursors 23 a and 23 b, and horizontal cursors. 24a, 24b, etc. are displayed, and the voltage and time (intersection information in the present invention) at the intersections P1 to P12 of these waveform images and the cursor can be acquired and displayed. Specifically, as shown in FIG. 1, the waveform display device 1 includes an A / D conversion unit 2, a display unit 3, an operation unit 4, a control unit 5, a VRAM 6 as a display information storage unit, a ROM 7, and waveform information storage. A storage memory 8 and a RAM 9 are provided. In this case, the A / D conversion unit 2 performs analog-digital conversion on the input signal input from the outside, and outputs the waveform information 27 a to the control unit 5.
[0015]
As shown in FIGS. 2 to 5, the display unit 3 displays waveform images 22 a to 22 c representing waveforms based on the waveform information 27 a based on display information 27 b output from the control unit 5 via the VRAM 6, a vertical cursor 23 a, Display screens 21 to 21C including 23b, horizontal cursors 24a and 24b, determination result images J1 to J14, horizontal scale 26a, and vertical scale 26b. In this case, each of the waveform images 22a to 22c is displayed with time as a parameter in the horizontal axis direction and voltage as a parameter in the vertical axis direction. Further, the vertical cursors 23 a and 23 b and the horizontal cursors 24 a and 24 b are moved and displayed on the display screen 21 according to the operation of the operation keys in the operation unit 4. Further, the determination result images J1 to J10, J12, and J13 represent the intersection information (voltage or time of each waveform at each intersection) acquired by the control unit 5 and the determination result by the control unit 5, and the determination result Images J11 and J14 represent the voltage difference or time difference (predetermined information in the present invention) between the intersection information calculated based on the acquired intersection information, and the determination result by the control unit 5. The horizontal axis scale 26a and the vertical axis scale 26b display time and voltage scales, respectively, and function as positioning when the cursors 23a, 23b, 24a, 24b are moved.
[0016]
The operation unit 4 causes the control unit 5 to determine pass / fail of various types of information regarding the input signal and a mode switching key for switching parameters (voltage, voltage difference, time, time difference, etc.) displayed as each determination result image. An input key for inputting pass / fail criterion information 27d for the determination, a determination start key for starting determination by the control unit 5, and a plurality of keys for setting various operating conditions of the waveform display device 1 are arranged. Has been.
[0017]
The control unit 5 corresponds to a determination unit and a calculation unit in the present invention, and new waveform information based on the two parameters of the waveform information 27a output by the A / D conversion unit 2 and the time measured by the internal timer. 27c is generated and stored in the storage memory 8. In addition, the control unit 5 causes the RAM 9 to store pass / fail criterion information 27 d input via the operation unit 4. In this case, the pass / fail reference information 27d is a control such as the upper and lower limit values of the voltage when a predetermined time has elapsed from the measurement start time, the allowable time range of the time until the voltage of the input signal reaches the predetermined voltage, and the like. This is numerical information for determining pass / fail of the voltage and time acquired by the unit 5, and is previously defined for each input signal to be determined. Further, the control unit 5 stores display information 27b for displaying the waveform images 22a and 22b and the cursors 23a, 23b, 24a, and 24b in the VRAM 6 so that these images are displayed on the display unit 3. . Further, the control unit 5 acquires intersection information (such as voltage and time) at the intersections between the waveform images 22a and 22b and the cursors 23a, 23b, 24a and 24b, and is stored in the RAM 9 in advance. Compared with the pass / fail criterion information 27d, pass / fail for each intersection information, input signal, or each waveform of each input signal is determined. In this case, the control unit 5 determines the intersection point based on the movement amount of each cursor 23a, 23b, 24a, 24b when operating the operation key in the operation unit 4 and the waveform information stored in the RAM 9. Compute information.
[0018]
Further, the control unit 5 calculates predetermined information between the intersection information such as a voltage difference and a time difference based on the acquired intersection information (voltage and time), and inputs the calculated predetermined information in advance. Comparison with the set acceptance / rejection reference information 27d is made to determine acceptance / rejection for each intersection information, predetermined information, input signal, or each waveform of each input signal. In this case, the pass / fail criterion information 27d corresponding to the predetermined information between the intersection information includes, for example, upper and lower limit values with respect to a voltage difference between a voltage at a predetermined time and a voltage at another time after a predetermined time from the predetermined time. Numerical information indicating an allowable time range with respect to the time from when a predetermined voltage is reached until another predetermined voltage is reached, which is input via the operation unit 4 for each input signal to be determined and is input to the RAM 9. Remembered. Moreover, the control part 5 displays each said determination result on the display part 3 via VRAM6 as the determination result image J1-J14 shown in FIGS.
[0019]
The VRAM 6 temporarily stores the display information 27b output by the control unit 5 and outputs it to the display unit 3. The ROM 7 stores an operation program for the control unit 5, and the storage memory 8 stores waveform information 27 c output by the control unit 5. The RAM 9 stores the calculation result by the control unit 5, the pass / fail criterion information 27d input via the operation unit 4, and the like.
[0020]
Next, the overall operation of the waveform display device 1 will be described with reference to the drawings.
[0021]
First, two types of input signals whose temporal changes in voltage are different from each other are input, and pass / fail judgment for each voltage when a predetermined time (for example, 50 ms and 70 ms) elapses from the display start time (for example, measurement start time). An example will be described.
[0022]
First, pass / fail reference information 27d for determining pass / fail of the voltage in each input signal is input by operating an operation key of the operation unit 4, for example. In this case, for example, as pass criteria, pass / fail criteria information 27d is entered, with the lower limit value being 0 V and the upper limit value being 1 V after 50 ms, and the lower limit value being 2 V and the upper limit value being 3 V after 70 ms. Shall. At this time, the control unit 5 stores the input pass / fail criterion information 27d in the RAM 9. Next, the “voltage value determination mode” is selected by operating the mode switching key of the operation unit 4. Subsequently, two types of input signals are input. In response to this, the A / D conversion unit 2 performs analog-digital conversion on the input signal and outputs the waveform information 27 a to the control unit 5. Subsequently, the control unit 5 generates waveform information 27 c based on the two parameters of the waveform information 27 a and time, and stores the waveform information 27 c in the storage memory 8. At this time, the control unit 5 generates image display information based on the waveform information 27c, and stores it in the VRAM 6 as display information 27b together with display information for displaying each cursor 22a and each scale 26a and 26b. Let As a result, the display unit 3 displays the waveform images 22a and 22b, the vertical cursors 23a and 23b, the horizontal axis scale 26a and the vertical axis scale 26b based on the display information 27b stored in the VRAM 6, as shown in FIG. The display screen 21 including it is displayed.
[0023]
Next, by operating the operation key of the operation unit 4, for example, the vertical cursor 23 a is moved to the position “50 ms” on the horizontal axis 26 a and the vertical cursor 23 b is moved to the position “70 ms”. Next, the determination start key of the operation unit 4 is operated. At this time, the control unit 5 acquires the voltage and time at the intersections P1, P2 between the waveform images 22a, 22b and the vertical cursor 23a and at the intersections P3, P4 between the waveform images 22a, 22b and the vertical cursor 23b. . Subsequently, the control unit 5 compares each pass / fail criterion information 27d stored in the RAM 9 with each acquired voltage (0.5V, 1.8V, 2.9V, 3.8V as an example) Judge pass / fail for voltage. In this example, since each voltage value at the intersections P1 and P3 is within the range of the upper and lower limit values of the acceptance / rejection reference information 27d, it is determined to be acceptable. On the other hand, the voltage values at the intersections P2 and P4 are determined to be unacceptable because they are outside the upper and lower limit values of the acceptance criteria information 27d. Next, the control unit 5 transfers to the VRAM 6 display information 27b including the voltage values at the intersections P1 to P4 and the determination result images J1 to J4 respectively representing the determination results. Thereby, the determination result images J1 to J4 are displayed on the display screen 21 of the display unit 3.
[0024]
Next, a description will be given of an example of pass / fail judgment with respect to the time from the start of measurement until a predetermined voltage (1V and 3V as an example) is input by inputting two types of input signals having different temporal changes in voltage. In the following description of the determination method, redundant description of the same operation as the determination method for voltage is omitted.
[0025]
First, pass / fail criterion information 27d for pass / fail determination for the above time in each input signal is input by operating the operation keys of the operation unit 4. In this case, for example, the acceptance criteria information 27d in which the lower limit time until reaching 1V is 10 mS and the upper limit time is 40 mS, and the lower limit time until reaching 3 V is 40 mS and the upper limit time is 60 mS is input as an acceptance criterion. To do. At this time, the control unit 5 stores the input pass / fail criterion information 27d in the RAM 9. Next, after operating the mode switching key of the operation unit 4 to select the “time determination mode”, two types of input signals are input. Next, in the same manner as the voltage determination method, the display unit 3 includes a display screen 21A including waveform images 22a and 22b, horizontal cursors 24a and 24b, a horizontal scale 26a and a vertical scale 26b as shown in FIG. Is displayed. Subsequently, the mode switching key of the operation unit 4 is operated to select “time determination mode”. Next, the horizontal cursor 24a is moved to the position “1V” on the vertical scale 26b and the horizontal cursor 24b is moved to the position “3V”.
[0026]
Subsequently, the measurement start key of the operation unit 4 is operated. At this time, the control unit 5 determines the time at the intersections P5 and P6 between the waveform images 22a and 22b and the horizontal cursor 24a and the intersections P7 and P8 between the waveform images 22a and 22b and the horizontal cursor 24b (for example, 35 ms (P5 ), 58 ms (P6), 56 ms (P7), 70 ms (P8)) and each voltage. Next, the control part 5 compares each acceptance criteria information 27d memorize | stored in RAM9, and each acquired time, and determines the acceptance about each time. In this example, each time at the intersections P5 and P7 is within the range of the upper and lower limit values of the pass / fail criterion information 27d, so it is determined to be acceptable. On the other hand, since the times at the intersections P6 and P8 are outside the range of the upper and lower limit values of the pass / fail criterion information 27d, it is determined to be unacceptable. Next, the control unit 5 transfers the display information 27b including the determination result images J5 to J8 respectively representing the times and the determination results at the intersections P5 to P8 to the VRAM 6. Thereby, the determination result images J5 to J8 are displayed on the display screen 21A of the display unit 3.
[0027]
Next, with respect to the voltage at the first predetermined time point (for example, 50 ms after the measurement start time), the voltage at the second predetermined time point (for example, 70 ms from the measurement start time), and the voltage difference between the two voltages An example of pass / fail judgment will be described.
[0028]
First, pass / fail criterion information 27d for pass / fail determination for each voltage and voltage difference at both time points is input by operating the operation keys of the operation unit 4. In this case, for example, as an acceptance criterion, the lower limit value after 50 ms has been set to 0 V and the upper limit value to 2 V, the lower limit value after 70 ms has been set to 2 V and the upper limit value to 3 V, and the lower limit value for the difference between the two voltages is It is assumed that pass / fail criterion information 27d with 1V and an upper limit value of 2V is input. Next, the “voltage difference determination mode” is selected by operating the mode switching key of the operation unit 4. Subsequently, an input signal is input. Next, in the same manner as the voltage determination method, the display unit 3 displays a display screen 21B including a waveform image 22c, vertical cursors 23a and 23b, a horizontal scale 26a and a vertical scale 26b, as shown in FIG. To do. Next, the vertical cursor 23a is moved to the position “50 ms” on the horizontal axis 26 a and the vertical cursor 23 b is moved to the position “70 ms”. Next, the measurement start key of the operation unit 4 is operated. At this time, the control unit 5 acquires each voltage (1.5 V and 3.7 V as an example) and each time at the intersections P9 and P10 between the waveform image 22c and the vertical cursors 23a and 23b, respectively. Subsequently, the control unit 5 compares the acquired voltages with the pass / fail reference information 27d stored in the RAM 9, and determines pass / fail for each voltage.
[0029]
Next, the control unit 5 calculates the voltage difference between the voltages at the intersections P9 and P10, and compares the pass / fail reference information 27d stored in the RAM 9 with the calculated voltage difference (2.2 V as an example). Judge pass / fail for voltage difference. In this example, since the voltage at the intersection P9 is within the range of the upper and lower limit values of the acceptance / rejection criterion information 27d, it is determined to be acceptable. On the other hand, since the voltage at the intersection P10 is out of the range of the upper and lower limit values of the acceptance / rejection criterion information 27d, it is determined as rejected. Further, the voltage difference between the two voltages is also determined to be unacceptable because it is outside the range of the upper and lower limit values of the pass / fail criterion information 27d. Next, the control unit 5 displays display information 27b including the determination result images J9 and J10 representing the voltages and the determination results at the intersections P9 and P10, and the determination result image J11 representing the calculated voltage difference and the determination results, as VRAM6. Forward to. Thereby, the determination result images J9 to J11 are displayed on the display screen 21B of the display unit 3.
[0030]
Subsequently, a first time from the measurement start time to reaching a first predetermined voltage (1.5 V as an example), and a second time from the measurement start time to reaching a second predetermined voltage (3.5 V as an example). An example of the pass / fail determination for the time difference between the second time and the first time will be described.
[0031]
First, pass / fail criterion information 27d for pass / fail determination for the first and second times and the time difference between the two times is input by operating the operation keys of the operation unit 4. In this case, for example, as the acceptance criteria, the lower limit value until reaching 1.5V is 40 ms and the upper limit value is 50 ms, the lower limit value until reaching 3.5 V is 50 ms and the upper limit value is 60 ms, and the lower limit value for the difference between both times It is assumed that pass / fail criterion information 27d with 5 ms and an upper limit value of 10 ms is input. Next, the “time difference determination mode” is selected by operating the mode switching key of the operation unit 4. Next, an input signal is input. Subsequently, in the same manner as the voltage determination method, the display unit 3 displays a display screen 21C including a waveform image 22c, horizontal cursors 24a and 24b, a horizontal scale 26a, and a vertical scale 26b as shown in FIG. indicate. Next, the horizontal cursor 24a is moved to the position of “1.5V” on the vertical scale 26b, and the horizontal cursor 24b is moved to the position of “3.5V”. Next, the measurement start key of the operation unit 4 is operated. At this time, the control unit 5 acquires each voltage and each time (for example, 50 ms and 65 ms) at the intersections P11 and P12 between the waveform image 22c and the horizontal cursors 24a and 24b. Next, the control unit 5 compares the acquired times with the pass / fail criterion information 27d stored in the RAM 9, and determines pass / fail for each time.
[0032]
Next, the control unit 5 calculates the time difference of each time at the intersections P11 and P12, and compares the pass / fail criterion information 27d stored in the RAM 9 with the calculated time difference (15 ms as an example) to determine the pass / fail for the time difference. To do. In this example, since the time at the intersection P11 is within the range of the upper and lower limit values of the pass / fail criterion information 27d, it is determined to be acceptable. On the other hand, since the time at the intersection P12 is outside the range of the upper and lower limit values of the acceptance / rejection criterion information 27d, it is determined to be rejected. Further, the time difference between the two times is also judged as unacceptable because it is outside the range of the upper and lower limit values of the acceptance criteria information 27d. Subsequently, the control unit 5 displays, in the VRAM 6, display information 27b including the determination result images J12 and J13 representing the times and the determination results at the intersections P11 and P12, and the calculated time difference and the determination result image J14 representing the determination results. Forward. Thereby, the determination result images J12 to J14 are displayed on the display screen 21C of the display unit 3.
[0033]
Thus, according to the waveform display device 1, the control unit 5 controls the voltage or waveform image (for example, 22a) and the cursor (for example, 24a) at the intersection (for example, P1) between the waveform image (for example, 22a) and the cursor (for example, 23a). ) And the time at the intersection (for example, P5), and the pass / fail criterion information 27d is compared with the acquired voltage and time to determine pass / fail for the acquired voltage and time. Moreover, it can be easily determined. Moreover, since it determines automatically, the efficiency of determination work can be raised significantly. Further, the control unit 5 acquires each voltage and each time at each intersection (for example, P1 to P4) between a plurality of waveform images (for example, 22a, 22b) and a plurality of cursors (for example, 23a, 23b), and each acquired voltage. By comparing each time and each corresponding pass / fail criterion information 27d to determine pass / fail for them at the same time and displaying the determination result on the same display screen (21 or 21A), each voltage and each Since the pass / fail determination result with respect to time can be simultaneously confirmed, the efficiency of the determination work can be sufficiently increased.
[0034]
Moreover, according to this waveform display apparatus 1, each intersection of the waveform image (for example, 22c) which the control part 5 displayed two-dimensionally based on the voltage and time, and several cursors (for example, 23a, 23b or 24a, 24b). By obtaining the voltage (or time) at (for example, P9, 10 or P11, 12) and calculating the voltage difference (or time difference), the voltage difference (or time difference) can be obtained quickly, accurately and easily. . In addition, by comparing the voltage difference (or time difference) calculated by the control unit 5 with the pass / fail reference information 27d and determining these pass / fail, it is possible to quickly and accurately determine pass / fail for the voltage difference (or time difference). can do. Furthermore, since the determination is made automatically, the efficiency of the determination work can be significantly increased.
[0035]
The present invention is not limited to the embodiment described above. For example, in the above-described embodiment, one waveform image (for example, 22c) and a plurality of cursors (for example, 23a, 23b or 24a, 24b) are displayed, and pass / fail with respect to voltage, time, and voltage difference (or time difference) is displayed. Although an example of determination has been described, the present invention is not limited to this. For example, as shown in FIGS. 2 and 3, two types of waveform images 22 a and 22 b and vertical cursors 23 a (or horizontal cursors 24 a) with different temporal changes in voltage are displayed, and the control unit 5 is Each voltage and each time at these intersections P1 and P2 (or intersections P5 and P6) are acquired, and the voltage difference between the two voltages (or the time difference between the two times) at these intersections is calculated to determine whether it is acceptable or not. You can also. According to this configuration, a voltage difference at an arbitrary time point (or a time difference corresponding to an arbitrary voltage) in two types of waveforms whose temporal changes in voltage are different from each other can be obtained quickly, accurately, and easily. By comparing the voltage difference (or time difference) with the pass / fail criterion information 27d and automatically determining by the control unit 5, it is possible to quickly and accurately determine pass / fail for the voltage difference (or time difference). it can. As a result, the efficiency of the determination work can be significantly increased.
[0036]
2 and 3, two kinds of waveform images 22a and 22b and vertical cursors 23a and 23b (or horizontal cursors 24a and 24b) having different temporal changes in voltage are displayed, and their intersections P1 to P4 are displayed. (Or intersecting points P5 to P8) are acquired, and based on these, the control unit 5 causes the voltage difference between the voltages at arbitrary intersecting points P and P (for example, intersecting points P1 and P2). Voltage difference between the intersection points P1 and P3, voltage difference between the intersection points P1 and P4, etc., time difference between each time at any intersection point P and P (for example, time difference between intersection points P5 and P6, intersection point) The time difference between P5 and P7 and the time difference between the intersections P5 and P8), and the sum or product of the voltages at any intersection P and P can be calculated to determine the pass / fail at a time. Kill. According to this configuration, by selecting and combining the intersections P and P arbitrarily on one display screen, it is possible to determine whether or not the various information (predetermined information in the present invention) based on the acquired intersection information is acceptable. In addition, the efficiency of the various determination operations can be further increased.
[0037]
Furthermore, in the above-described embodiment, an example in which a waveform image is displayed using voltage and time as parameters has been described. However, the present invention is not limited to this, and there are various types such as current and time, current and voltage, pressure and displacement. With respect to various waveforms having units as parameters, it is possible to make automatic determination of pass / fail of various types of information related to the input signal quickly and accurately in the same manner as the above method. Moreover, in the above embodiment, the example of determining and displaying the pass / fail for each intersection information has been described, but the present invention is not limited thereto, and the input signal or the waveform of the input signal is set as a pass / fail determination target. Of course, it is possible to display the pass / fail judgment result for the input signal or the waveform of the input signal for the judgment result. The number of vertical cursors 23a and 23b and horizontal cursors 24a and 24b displayed on the display screen 21 and the number of signals that can be input and displayed are not particularly limited, and can be changed as appropriate.
[0038]
【The invention's effect】
As described above, according to the waveform display device of the first aspect, the intersection information based on the intersection information of the waveform at the intersection of the waveform image based on the two parameters and the trace cursor and preset pass / fail reference information, By including a determination unit that determines whether or not an input signal or waveform is acceptable, it is possible to quickly and accurately determine whether or not the acquired voltage and time are acceptable. Moreover, since it determines automatically, the efficiency of determination work can be raised significantly.
[0039]
According to the waveform display device of the second aspect, the determination unit sets each intersection information at each intersection between the plurality of waveform images and the plurality of trace cursors, and pass / fail set in advance corresponding to each intersection information. By automatically determining pass / fail based on the reference information, it is possible to simultaneously determine a plurality of intersection information for a plurality of waveforms and display the determination results on one display screen at the same time. The work efficiency can be further increased.
[0040]
Moreover, according to the waveform display apparatus of Claims 3-5, based on the calculating part which calculates the predetermined information based on each acquired intersection information, the calculated predetermined information, and the preset pass / fail criteria information, By providing the intersection information, the predetermined information, the input signal, or the determination unit that determines the pass / fail of the waveform, various information related to the input signal and various information between the plurality of input signals can be quickly and accurately obtained. As a result, the determination operation can be performed quickly and accurately. As a result, the efficiency of the determination operation can be sufficiently increased.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a waveform display device 1 according to an embodiment of the present invention.
2 is a display screen diagram in a state where a display screen 21 is displayed on the display unit 3 of the waveform display device 1. FIG.
FIG. 3 is a display screen diagram in a state where a display screen 21A is displayed on the display unit 3 of the waveform display device 1;
4 is a display screen diagram in a state in which a display screen 21B is displayed on the display unit 3 of the waveform display device 1. FIG.
FIG. 5 is a display screen diagram in a state where a display screen 21C is displayed on the display unit 3 of the waveform display device 1;
6 is a block diagram showing a configuration of a conventional waveform display device 31. FIG.
7 is a display screen diagram in a state where a display screen 41 is displayed on the display unit 3 of the conventional waveform display device 31. FIG.
[Explanation of symbols]
1 Waveform display device
3 Display section
5 Control unit
22a-22c Waveform image
23a, 23b Vertical cursor
24a, 24b Horizontal cursor
27d Pass / fail criteria information
J1-J14 judgment result image
P1 to P12 intersection

Claims (5)

入力した信号の波形を2つのパラメータに基づいて二次元的に表した波形画像とトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、前記波形画像と前記トレースカーソルとの交点における当該波形の交点情報を取得可能に構成された波形表示装置であって、
前記2つのパラメータにおける一方のパラメータが所定値のときの他方のパラメータの値について予め設定された合否基準情報を記憶可能に構成され、
前記一方のパラメータが前記所定値となる位置に前記トレースカーソルを位置させたときに取得した前記交点情報に含まれる前記他方のパラメータの値前記合否基準情報とに基づいて当該交点情報、前記入力した信号、または前記波形についての合否を判定する判定部を備え、
前記判定部は、前記合否の判定結果を前記波形画像および前記トレースカーソルと共に前記表示部に表示させる波形表示装置。
Display the waveform of the input signal two-dimensionally based on two parameters and the trace cursor on the display unit, and acquire the intersection information of the waveform at the intersection of the waveform image and the trace cursor A waveform display device configured to be possible,
The pass / fail criterion information set in advance for the value of the other parameter when one of the two parameters is a predetermined value is configured to be stored.
The intersection information based on the obtained value with the acceptance criteria information of the other parameters included in the intersection information when the one parameter is the position of the trace cursor where a predetermined value, the input A determination unit for determining pass / fail of the signal or the waveform,
The said determination part is a waveform display apparatus which displays the determination result of the said pass / fail on the said display part with the said waveform image and the said trace cursor.
複数の信号を入力可能に構成され、かつ当該各信号の波形にそれぞれ対応する複数の前記波形画像と複数の前記トレースカーソルとを前記表示部に表示させると共に、前記各波形画像と前記各トレースカーソルとの各交点における当該各波形の前記各交点情報を取得可能に構成され、
前記判定部は、前記一方のパラメータが複数の前記所定値となる位置に前記各トレースカーソルをそれぞれ位置させたときに取得した前記各交点情報に含まれる前記他方のパラメータの各値と当該取得した各交点情報にそれぞれ対応して予め設定された前記合否基準情報とに基づいて当該各交点情報、前記入力した信号、または前記各波形についての合否を判定する請求項1記載の波形表示装置。
A plurality of waveform images and a plurality of trace cursors configured to be capable of inputting a plurality of signals and corresponding to the waveforms of the signals are displayed on the display unit, and the waveform images and the trace cursors are displayed. Each intersection information of each waveform at each intersection with
The determination unit, the one parameter said to the values and the acquisition of the other parameters included in each intersection information obtained when the the position where the plurality of predetermined values each trace cursor is positioned respectively The waveform display device according to claim 1, wherein pass / fail for each intersection information, each input signal, or each waveform is determined based on the pass / fail criterion information set in advance corresponding to each intersection information.
入力した信号の波形を2つのパラメータに基づいて二次元的に表した波形画像と複数のトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、前記波形画像と前記各トレースカーソルとの各交点における当該各波形の各交点情報を取得可能に構成された波形表示装置であって、
前記2つのパラメータにおける一方のパラメータが複数の所定値のときの他方のパラメータの各値に基づく所定情報について予め設定された合否基準情報を記憶可能に構成され、
前記一方のパラメータが前記各所定値となる位置に前記各トレースカーソルをそれぞれ位置させたときに取得した前記各交点情報に含まれる前記他方のパラメータの値に基づく前記所定情報を演算する演算部と、前記演算した所定情報と前記合否基準情報とに基づいて前記各交点情報、当該所定情報、前記入力した信号、または前記波形についての合否を判定する判定部とを備え、
前記判定部は、前記合否の判定結果を前記波形画像および前記トレースカーソルと共に前記表示部に表示させる波形表示装置。
A waveform image in which the waveform of the input signal is two-dimensionally represented based on two parameters and a plurality of trace cursors are displayed on the display unit, and each waveform at each intersection of the waveform image and each trace cursor is displayed. A waveform display device configured to be able to acquire each intersection information of
The pass / fail criterion information set in advance for predetermined information based on each value of the other parameter when one of the two parameters is a plurality of predetermined values is configured to be stored,
A calculator for calculating said predetermined information based on the value of the other parameters included in the obtained each intersection information when the one parameter is respectively positioned the respective trace cursor said at positions a respective predetermined value the computed predetermined information and the acceptance criteria information and each intersection information based on, provided the predetermined information, the input signal or a determination unit for determining acceptance or rejection of the waveform,
The said determination part is a waveform display apparatus which displays the determination result of the said pass / fail on the said display part with the said waveform image and the said trace cursor.
入力した複数の信号の各波形を2つのパラメータに基づいてそれぞれ二次元的に表した複数の波形画像とトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、前記各波形画像と前記トレースカーソルとの各交点における当該各波形の各交点情報を取得可能に構成された波形表示装置であって、
前記2つのパラメータにおける一方のパラメータが所定値のときの他方のパラメータの複数の値に基づく所定情報について予め設定された合否基準情報を記憶可能に構成され、
前記一方のパラメータが前記所定値となる位置に前記トレースカーソルを位置させたときに取得した前記各交点情報に含まれる前記他方のパラメータの値に基づく前記所定情報を演算する演算部と、前記演算した所定情報と前記合否基準情報とに基づいて前記各交点情報、当該所定情報、前記入力した信号、または前記各波形についての合否を判定する判定部とを備え、
前記判定部は、前記合否の判定結果を前記波形画像および前記トレースカーソルと共に前記表示部に表示させる波形表示装置。
A plurality of waveform images each representing two-dimensionally each waveform of a plurality of input signals and a trace cursor are displayed on the display unit, and each intersection of each waveform image and the trace cursor is displayed. A waveform display device configured to be able to acquire each intersection information of each waveform in
Pass / fail criterion information set in advance for predetermined information based on a plurality of values of the other parameter when one of the two parameters is a predetermined value is configured to be stored,
A calculator for calculating said predetermined information based on the value of the other parameters included in the obtained each intersection information when the one parameter is the position of the trace cursor where a predetermined value, the operation and said each intersection information based on the predetermined information and the acceptance criteria information includes the predetermined information, signals and the input or the a determination unit for determining acceptance or rejection of each waveform,
The said determination part is a waveform display apparatus which displays the determination result of the said pass / fail on the said display part with the said waveform image and the said trace cursor.
入力した複数の信号の各波形を2つのパラメータに基づいてそれぞれ二次元的に表した複数の波形画像と複数のトレースカーソルとを表示部に表示させると共に、前記各波形画像と前記各トレースカーソルとの各交点における当該各波形の各交点情報を取得可能に構成された波形表示装置であって、
前記2つのパラメータにおける一方のパラメータが複数の所定値のときの他方のパラメータの各値に基づく所定情報について予め設定された合否基準情報を記憶可能に構成され、
前記一方のパラメータが前記各所定値となる位置に前記各トレースカーソルをそれぞれ位置させたときに取得した前記各交点情報に含まれる前記他方のパラメータの値に基づく前記所定情報を演算する演算部と、前記演算した所定情報と前記合否基準情報とに基づいて前記各交点情報、当該所定情報、前記入力した信号、または前記各波形についての合否を判定する判定部とを備え、
前記判定部は、前記合否の判定結果を前記波形画像および前記トレースカーソルと共に前記表示部に表示させる波形表示装置。
The display unit displays a plurality of waveform images and a plurality of trace cursors each two-dimensionally representing each waveform of a plurality of input signals based on two parameters, and each waveform image, each trace cursor, A waveform display device configured to be able to acquire each intersection information of each waveform at each intersection,
The pass / fail criterion information set in advance for predetermined information based on each value of the other parameter when one of the two parameters is a plurality of predetermined values is configured to be stored,
A calculator for calculating said predetermined information based on the value of the other parameters included in the obtained each intersection information when the one parameter is respectively positioned the respective trace cursor said at positions a respective predetermined value the computed each intersection information based on the predetermined information and the acceptance criteria information includes the predetermined information, signals and the input or the a determination unit for determining acceptance or rejection of each waveform,
The said determination part is a waveform display apparatus which displays the determination result of the said pass / fail on the said display part with the said waveform image and the said trace cursor.
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