ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ Российский патент 2015 года по МПК G01K7/00 

Описание патента на изобретение RU2561998C2

Предлагаемое изобретение относится к области температурных измерений и может быть использовано в качестве датчика температуры биологических и физических объектов.

Известно устройство для измерения температуры, содержащее термопреобразователь, генератор измерительных импульсов, схему сравнения импульсов, генератор счетных импульсов, генератор эталонных импульсов, счетчик с цифровым индикатором, генератор запускающих импульсов и генератор импульсов уставки (Патент США №3768310, кл. 73-362А, опубл. 1973).

Недостатком этого устройства является низкое быстродействие.

Известен также цифровой измеритель температуры, содержащий термопреобразователь сопротивления, измерительный генератор, эталонный генератор, генератор счетных импульсов, генератор запускающих импульсов, времязадающий делитель, схему сравнения, счетчик импульсов, цифровой индикатор, триггер, реверсивный счетчик, схему выявления большего числа, элемент совпадения, исполнительный блок, генератор импульсов уставки, цифроаналоговый преобразователь и коммутатор (А.С.SU №1111037 A, G01K 7/00).

Недостатком этого цифрового измерителя является также сравнительно низкое быстродействие.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является цифровой измеритель температуры (А.С.SU №1835056 A3, G01K 7/00), содержащий последовательно соединенные датчик температуры, преобразователь температура-частота, счетчик и цифровой индикатор, а также генератор тактовых импульсов, первым входом соединенный с входом цифрового индикатора, а вторым выходом подключенный к счетчику, и последовательно соединенные генератор импульсов тока и терморезистор, при этом вход генератора импульсов тока соединен с третьим выходом генератора тактовых импульсов, а его второй выход подключен к датчику температур. Недостатком этого измерителя является также сравнительно низкое быстродействие работы.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение быстродействия работы цифрового измерителя температуры.

Технический результат достигается тем, что в цифровой измеритель температуры, содержащий датчик температуры, терморезистор и цифровой индикатор температуры, введена мостовая измерительная схема, в плечи которой включены датчик температуры и терморезистор, охваченная петлей отрицательной обратной связи, своим входом связанной с измерительной диагональю моста, а выходом - с диагональю питания моста и состоящей из последовательно соединенных усилителя и генератора управляемой частоты, при этом вход цифрового индикатора температуры соединен с выходом генератора управляемой частоты.

На фиг.1 представлена блок-схема устройства. Цифровой измеритель температуры состоит из мостовой измерительной схемы 1, датчика температуры 2, терморезистора 3, усилителя 4, генератора управляемой частоты 5, цифрового индикатора 6.

Цифровой измеритель температуры содержит мостовую измерительную схему 1, в плечи которой включены датчик температуры 2 и терморезистор 3, измерительная диагональ которой через последовательно соединенные усилитель 4, генератор управляемой частоты 5 подключена к входам цифрового индикатора (частотомера) 6, а диагональ питания - к выходу генератора 5 и входам цифрового индикатора 6.

Назначение новых элементов схемы - мостовой схемы 1, усилителя 4 и генератора управляемой частоты 5 - понятно из их названия.

Цифровой измеритель температуры работает следующим образом.

Терморезистор 3 находится в окружающей измерительной среде. Температура среды всегда ниже измеряемой датчиком 2 температуры. При этом допустимая мощность рассеивания терморезистора 3 много ниже допустимой мощности рассеивания датчика температуры 2. Поэтому измерительным током моста происходит разогрев терморезистора 3, но не датчика 2, что исключает изменение линейности рабочей характеристики датчика.

В исходном состоянии при равных температурах датчика 2 и терморезистора 3 мостовая схема 1 сбалансирована. При увеличении температуры датчика 2 изменяется его сопротивление и появляется разбаланс моста 1, который усиливается усилителем 4 и управляет частотой генератора 5. Выходные импульсы генератора 5 поступают на диагональ питания моста 1, разогревая терморезистор 3 до температуры, при которой его сопротивление удовлетворяет уравнению уравновешенного моста, и, одновременно, на цифровой индикатор 6 частоты следования импульсов.

Таким образом, за счет введения отрицательной обратной связи следящая система автоматического управления всегда поддерживает мост в уравновешенном состоянии. При равных температурных коэффициентах электрического сопротивления датчика 2 и терморезистора 3 частота следования импульсов с выхода генератора пропорциональна избыточной измеряемой температуре датчика 2. Для повышения точности измерений терморезистор 3 может быть помещен в термостат.

Предлагаемый цифровой измеритель температуры позволяет повысить быстродействие при измерении температуры за счет автоматического поддержания мостовой схемы в сбалансированном состоянии и непрерывного измерения частоты следования импульсов на выходе генератора. Статическая ошибка следящей системы автоматического управления обратно пропорциональна коэффициенту усиления этой системы. В качестве датчика температуры можно использовать также терморезистор с большой допустимой мощностью рассеивания.

Похожие патенты RU2561998C2

название год авторы номер документа
Цифровой измеритель температуры 2018
  • Мищенко Сергей Владимирович
  • Фесенко Александр Иванович
  • Строев Владимир Михайлович
  • Дорохова Татьяна Юрьевна
RU2677262C1
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 2012
  • Фесенко Александр Иванович
  • Набатов Константин Александрович
  • Хохлов Дмитрий Юрьевич
RU2504743C1
УСТРОЙСТВО ТЕРМОКОМПЕНСАЦИИ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА 2000
  • Абрамов Г.Н.
  • Горшков Б.М.
  • Северин А.А.
  • Шлегель О.А.
RU2194251C2
Терморезистивный измеритель температуры с цифровым отсчетом 1985
  • Осокин Вячеслав Иванович
  • Дубовой Николай Дмитриевич
  • Поротов Владимир Николаевич
  • Тризин Юрий Георгиевич
SU1312405A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 1992
  • Егоров В.Н.
  • Румянцев С.Д.
RU2032209C1
Цифровой многоточечный измерительный мост 1980
  • Беззубцев Владимир Васильевич
SU938164A1
Устройство для измерения давлений 1990
  • Зиновьев Виктор Александрович
  • Русских Анатолий Иванович
  • Жегалин Николай Георгиевич
SU1744542A1
Тепловой измеритель количества молока 1990
  • Сиротюк Валерий Николаевич
  • Воробкевич Владимир Юлианович
  • Якимец Василий Теодорович
  • Дмытрив Василий Тарасович
  • Батурына Ярослав Михайлович
  • Жаловага Григорий Петрович
SU1783303A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР 2003
  • Фесенко А.И.
RU2265195C2
ТОПЛИВОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 1990
  • Овчинников Леонид Анатольевич
RU2081398C1

Реферат патента 2015 года ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Изобретение относится к области температурных измерений и может быть использовано в качестве датчика температуры биологических и физических объектов. Цифровой измеритель температуры содержит датчик температуры, терморезистор и цифровой индикатор температуры. В устройство введена мостовая измерительная схема, в плечи которой включены датчик температуры и терморезистор, охваченная петлей отрицательной обратной связи, своим входом связанной с измерительной диагональю моста, а выходом - с диагональю питания моста и состоящей из последовательно соединенных усилителя и генератора управляемой частоты. Вход цифрового индикатора температуры соединен с выходом генератора управляемой частоты. Введение в схему цифрового измерителя температуры отрицательной обратной связи позволяет повысить быстродействие и точность его работы. Технический результат - повышение быстродействия работы цифрового измерителя температуры. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 561 998 C2

Цифровой измеритель температуры, содержащий датчик температуры, терморезистор и цифровой индикатор температуры, отличающийся тем, что введена мостовая измерительная схема, в плечи которой включены датчик температуры и терморезистор, охваченная петлей отрицательной обратной связи, своим входом связанной с измерительной диагональю моста, а выходом - с диагональю питания моста и состоящей из последовательно соединенных усилителя и генератора управляемой частоты, при этом вход цифрового индикатора температуры соединен с выходом генератора управляемой частоты.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2561998C2

Цифровой измеритель температуры 1991
  • Бакай Эдуард Аполлинарьевич
  • Камчатный Юрий Григорьевич
  • Рикберг Анатолий Борухович
  • Петрик Лидия Ивановна
  • Титор Павел Павлович
SU1835056A3
Цифровой измеритель температуры 1983
  • Алдонин Геннадий Михайлович
  • Ворожейкин Юрий Феликсович
  • Ковель Анатолий Архипович
  • Чмых Михаил Кириллович
SU1111037A1
Устройство для измерения температуры 1978
  • Алдонин Геннадий Михайлович
  • Чайкин Николай Александрович
  • Чмых Михаил Кириллович
SU718724A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР 2003
  • Коробов Р.М.
  • Брусенцов Ю.А.
  • Королев А.П.
  • Фесенко А.И.
RU2254559C1
US 3768310 A1 , 30.10.1973

RU 2 561 998 C2

Авторы

Фесенко Александр Иванович

Строев Владимир Михайлович

Федюнин Павел Александрович

Даты

2015-09-10Публикация

2012-06-07Подача