СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Российский патент 2014 года по МПК G01K7/16 

Описание патента на изобретение RU2509990C2

Предлагаемое изобретение относится к термометрии и может быть использовано при измерении быстроменяющихся температур с централизованной обработкой информации на микропроцессорной технике.

Известен способ измерения температуры путем помещения горячего спая термопары в контролируемую среду и измерения разности потенциалов между электродами (Топерверх Н.И., Шерман М.Я. Теплотехнические измерительные и регулирующие приборы. - М.: Металлургия, 1966. - с.32). Недостатком данного способа является сравнительно низкая чувствительность измерений.

Известен также способ измерения температуры путем измерения электрического сопротивления терморезистора, помещенного в контролируемую среду (Топерверх Н.И., Шерман М.Я. Теплотехнические измерительные и регулирующие приборы. - М.: Металлургия, 1966. - с.21). Недостатком этого способа измерения является отсутствие выходного сигнала в форме интервалов времени, удобной для обработки информации на микропроцессорной технике.

В качестве прототипа выбран способ измерений температуры путем подачи импульса напряжения на вход электрической цепи, содержащей терморезистор, и регистрации интервала времени, когда на вход электрической цепи подают прямоугольный импульс напряжения, прерывают действие импульса при изменении выходного сигнала электрической цепи в течение фиксированного интервала времени от фиксированного уровня выходного сигнала, возобновляют подачу входного импульса в течение фиксированного интервала времени при достижении значения выходного сигнала фиксированного уровня и регистрируют интервал времени между моментами снятия и подачи входного импульса, а также регистрируют интервал времени между моментами подачи входных импульсов (Патент РФ RU 2184943 C1 МПК G01K. 7/16, опубликован 10.07.2002 г.).

Недостатком этого способа измерения температуры является сравнительно низкое быстродействие получения информационных отсчетов.

Техническим результатом заявляемого способа измерения является повышение быстродействия получения информационных отсчетов для определения измеряемой температуры.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения температуры путем подачи импульса положительной полярности на вход электрической цепи, содержащей терморезистор, и регистрации интервала времени, когда на вход электрической цепи подают прямоугольный импульс положительной полярности, прерывают действие импульса при изменении выходного сигнала электрической цепи в течение фиксированного интервала времени от фиксированного уровня выходного сигнала, возобновляют подачу входного импульса в течение фиксированного интервала времени при достижении значения выходного сигнала фиксированного уровня и регистрируют интервал времени между моментами снятия и подачи входного импульса положительной полярности, а также регистрируют интервал времени между моментами подачи входных импульсов положительной полярности, при этом после прерывания действия импульса положительной полярности на вход электрической цепи подают импульс отрицательной полярности.

На фиг.1 представлена схема устройства, реализующего предложенный способ измерения температуры, а на фиг.2 - диаграммы изменений входных и выходных сигналов электрической цепи.

Терморезистор 1 составляет с конденсатором 2, емкость которого С, электрическую цепь, вход которой U1 соединен с двухпозиционным ключом 3, цепь управления которого подключена к выходу электрической цепи U2, U1 - входной сигнал, источники постоянного напряжения 4 и 5 связаны с входами ключа 3.

Работа устройства, реализующего предложенный способ измерения температуры, осуществляется следующим образом.

При скачкообразном изменении входного напряжения U1 от 0 до U 1 ' (фиг.2) выходной сигнал изменяется по экспоненциальному закону до значения U 2 ' ' . При этом вход электрической цепи через ключ 3 соединен с источником 4. При значении выходного напряжения U 2 ' ' ключ 3 переключается во второе положение, подключая к входу электрической цепи источник 5 отрицательного напряжения, вызывая ускоренный разряд конденсатора С. При достижении выходного напряжения на выходе цепи величины U 2 ' ключ 3 опять переключается, подключая к входу электрической цепи источник 4 положительного напряжения. В установившемся режиме на выходе электрической цепи, состоящей из терморезистора 1 с сопротивлением RT и конденсатора 2 емкостью С, с постоянной времени τ=RTC формируется поток импульсов с частотой F=1/(t1+t2), где t1 - фронт импульса, t2 - спад импульса (на выходе U2 электрической цепи). При этом время подключения источника 4 равно t1, а источника 5 - t2.

Сопротивление терморезистора RT зависит от измеряемой температуры T. Следовательно, постоянная времени τ цепи также зависит от T. Рассматривая электрическую цепь как апериодическое звено первого порядка, легко показать, что t1+t2=kτ, где k=const.

Таким образом, фронт и спад импульса на выходе электрической цепи пропорциональны постоянной времени этой же цепи, а подключение источника отрицательного напряжения к входу цепи при разряде конденсатора вызывает ускоренный разряд последнего и уменьшает время спада импульса, т.е. повышается быстродействие получения информационных отсчетов.

Техническая реализация способа требует применения известных технических средств и технологий реализации отдельных операций. В частности, может быть использован релейный элемент с заранее задаваемыми и регулируемыми порогами срабатывания в качестве ключа 3.

Похожие патенты RU2509990C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 2001
  • Романченко А.Ф.
  • Масленников М.Е.
  • Шилов С.А.
RU2184943C1
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА 2008
  • Хафизов Рустем Асхатович
  • Романченко Анатолий Федорович
RU2351937C1
СПОСОБ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 2001
  • Романченко А.Ф.
  • Раздымахо С.В.
RU2217765C2
ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 2008
  • Хафизов Рустем Асхатович
  • Романченко Анатолий Федорович
RU2367961C1
СПОСОБ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 2000
  • Романченко А.Ф.
  • Шилов С.А.
RU2191371C2
Способ управления зарядным устройством с импульсным принципом действия 2023
  • Краснобаев Юрий Вадимович
  • Непомнящий Олег Владимирович
  • Сазонов Игорь Евгеньевич
  • Яблонский Алексей Павлович
RU2813604C1
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМОМЕТР 2004
  • Шахов Э.К.
RU2255314C1
Способ измерения температуры среды 2022
  • Бондарь Олег Григорьевич
  • Брежнева Екатерина Олеговна
  • Поляков Николай Владимирович
RU2781754C1
Способ измерения давления разреженного газа и устройство для его осуществления 1990
  • Логвиненко Сергей Петрович
  • Мотузко Виктор Семенович
SU1747968A1
ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 2018
  • Кук Илья Андреевич
  • Сафинов Шамиль Саидович
RU2689805C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 509 990 C2

Реферат патента 2014 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Изобретение относиться к термометрии и может быть использовано при измерении быстроменяющихся температур с централизованной обработкой информации на микропроцессорной технике. В предлагаемом способе измерения температуры путем подачи импульса положительной полярности на вход электрической цепи, содержащей терморезистор, и регистрации интервала времени, когда на вход электрической цепи подают прямоугольный импульс напряжения, прерывают действие импульса при изменении выходного сигнала электрической цепи в течение фиксированного интервала времени от фиксированного уровня выходного сигнала. Возобновляют подачу входного импульса в течение фиксированного интервала времени при достижении значения выходного сигнала фиксированного уровня и регистрируют интервал времени между моментами снятия и подачи входного импульса положительной полярности, а также регистрируют интервал времени между моментами подачи входных импульсов положительной полярности. При этом на вход электрической цепи подают импульс отрицательной полярности после прерывания действия импульса положительной полярности. Технический результат - повышение быстродействия получения информационных отсчетов для определения измеряемой температуры. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 509 990 C2

Способ измерения температуры путем подачи импульса положительной полярности на вход электрической цепи, содержащей терморезистор, и регистрации интервала времени, когда на вход электрической цепи подают прямоугольный импульс напряжения, прерывают действие импульса при изменении выходного сигнала электрической цепи в течение фиксированного интервала времени от фиксированного уровня выходного сигнала, возобновляют подачу входного импульса в течение фиксированного интервала времени при достижении значения выходного сигнала фиксированного уровня и регистрируют интервал времени между моментами снятия и подачи входного импульса положительной полярности, а также регистрируют интервал времени между моментами подачи входных импульсов положительной полярности, отличающийся тем, что вход электрической цепи соединяют с источником через ключ, который подключает источник отрицательного напряжения, прерывает действие импульса положительной полярности и ускоряет разряд конденсатора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2509990C2

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 2001
  • Романченко А.Ф.
  • Масленников М.Е.
  • Шилов С.А.
RU2184943C1
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В СКВАЖИНЕ ОДНИМ ДАТЧИКОМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1996
  • Коловертнов Ю.Д.
  • Дамрин Е.С.
  • Коловертнов Г.Ю.
  • Краснов А.Н.
  • Мухаметшин И.В.
  • Ланчаков Г.А.
RU2118802C1
Времяимпульсный измеритель температуры (его варианты) 1981
  • Будай Евгений Георгиевич
  • Лисовский Владимир Александрович
SU979894A1
Цифровой термометр 1984
  • Акопян Гарик Амаякович
  • Тепеликян Гарегин Серопович
SU1229594A1
Устройство для измерения температуры 1979
  • Славинский Валентин Леонидович
  • Радченко Александр Григорьевич
SU773455A1
Цифровой измеритель температуры 1982
  • Грибок Николай Иванович
  • Гулька Мирослав Михайлович
  • Здеб Владимир Богданович
  • Зорий Владимир Иванович
  • Пуцыло Владимир Иванович
  • Яцук Василий Александрович
  • Свитлык Владимир Михайлович
SU1120180A1
US 6962436 B1, 08.11.2005
JP 61277044 A, 08.12.1986.

RU 2 509 990 C2

Авторы

Фесенко Александр Иванович

Строев Владимир Михайлович

Ищук Игорь Николаевич

Даты

2014-03-20Публикация

2012-05-03Подача