1
Изобретение относится к области температурных измерений, а именно к устройствам для измерения температуры преимущественно в клинических условиях, предназначенным для определения температурного режима различных участков организма пациента, в частности, при операциях на сердце в условиях гипотермии.
Цель изобретения - расширение диапазона измерения и повьииение точности измерения, а также получение прямого цифрового отсчета температуры .
На чертеже приведена схема цифрового термометра.
Термометр содержит два термоэлектрических преобразователя 1 и 2, один из которьк приведен в контакт с объектом 3 измерения, усилитель 4 разбаланса, регулятор 5 температуры, к выходу которого подключен нагреватель 6, размещенньй на высокотеплопроводном каркасе 7, внутри которого расположены термоэлектрический преобразователь 2 и термопреобразователь 8 сопротивления, например медный, цифрового измерителя 9 температуры, блок 10 охлаждения, вьшолнен- ный в виде термоэлектрического холодильника с источником 11 питания.
Термометр работает следующим образом.
Термоэлектрический преобразователь 1 приводится в контакт с объектом 3 измерения. Так как термопреобразователи включены встречно, на входе усилителя появляется сигнал разбаланса, обусловленный различием температур объекта и термопреобразователя 2, размещенного в каркасе 7. Этот сигнал усиливается и подается на вход регулятора 5 температуры, который автоматически устанавливает с помощью нагревательного элемента 6 температуру термопреобразователя 2 равной температуре термопреобра- эователя 1,что соответствует нулевому сигналу на входе усилителя 4. При этом за счет высокой теплопроводности каркаса 7 термопреобразователь 8 сопротивления принимает температуру преобразователей 1 и 2, а следовательно, температуру объекта Для того, чтобы обеспечить измерение температур ниже температуры помещеВИИИПИ Заказ 3081/44
Произв„-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
363292
ния, в котором находится термометр, что необходимо, например, при гипо- термических исследованиях., температура холодильника 10 устанавливается ;
5 несколько ниже нижнего предела измерения термометра с той целью, чтобы обеспечить нормальную работу автоматического регулятора температуры. Обычно это на 5-10 К ниже за10 данного нижнего предела измерения. Температура холодильника задается регулировкой тока источника 1 1. питания термоэлектрического холодильника. Введение блока охлаждения не толь15 ко рас ширяет диапазон измерения тем- перату:ры до О С и ниже, но и позволяет пропускать по чувствительному элементу термопреобразователя сопротивления большой измерительный ток.
20 Перегрев чувствительного элемента в этом: случае не оказывает отрицательного влияния на точность измерения, так как он компенсируется соответствующим снижением мощности на25 гревателя, регулируемой автоматически по разностному сигналу термопреобразователей. Большой измерительный ток по чувствительному элементу термометра позволяет, в свою очередь,
30 повысить точность и упростить схему ufd pOBoro измерителя температуры.
Формула изобретения
J5 Цифровой термометр, содержащий два встречно включенных идентичных термоэлектрических преобразователя, один из которых находится в тепловом контакте с объектом измерения, а
40 другой расположен внутри каркаса нагревательного элемента, усилитель разбаланса, входы которого соединены с выходными вьгаодами термоэлектрических преобразователей, а выход
45 через регулятор температуры подключен к нагревательному элементу, о т- личающийся тем,, что, с целью расширения диапазона измерения и повышения точности измерения, в
50 него введены цифровой измеритель температуры с термопреобразователем сопротивления и блок охлаждения, в рабочей полости которого размещен нагревательный элемент, в каркасе
55 которого дополнительно размещен термопреобразователь сопротивления.
Тираж 778
Подписное
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
САМОКАЛИБРУЮЩИЙСЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 2019 |
|
RU2727564C1 |
Устройство для определения теплопроводности текстильных материалов | 1974 |
|
SU506793A1 |
СПОСОБ СОВОКУПНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РАЗНОРОДНЫХ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2020 |
|
RU2752398C1 |
СПОСОБ БЕЗДЕМОНТАЖНОЙ ПРОВЕРКИ ТЕРМОПАРЫ И ЗНАЧЕНИЯ ЕЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ | 2019 |
|
RU2732341C1 |
Калориметрическое устройство | 1979 |
|
SU877414A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2005 |
|
RU2296962C1 |
Многоточечный цифровой термометр | 1986 |
|
SU1397743A1 |
Способ определения погрешностей термоэлектрических термометров | 1986 |
|
SU1362964A1 |
СПОСОБ ПОВЕРКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ БЕЗ ЕГО ДЕМОНТАЖА С ИЗМЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА | 2020 |
|
RU2752803C1 |
Многоточечный цифровой термометр | 1987 |
|
SU1582029A1 |
Изобретение касается температурных измерений, относится к устройствам для измерения температуры преимущественно в клинических условиях и предназначено для определения температурного режима различных участков организма пациента. Цель изобретения - расширение диапазона измерения и повьшение точности измерения, а также получение прямого цифрового отсчета температуры. Устройство содержит термоэлектрические преобразователи 1 и 2, один из которых приведен в контакт с объектом 3 измерения, усилитель 4 разбаланса, регулятор 5 температуры, к выходу которого подключен нагреватель 6, размещённый на высокотеплопроводном каркасе 7, внутри которого расположены термоэлектрический преобразователь 2 и термопреобразователь сопротивления (ТС) 8, цифровой измеритель 9 температуры, блок 10 охлаждения, выполнен- ньй в виде термоэлектрического холодильника с источником 11 питания. Введенный блок 10 охлаждения позволяет пропускать по чувствительному элементу ТС 8 большой измерительный ток. Перегрев чувствительного элемента ТС 8 не оказьтает отрицательного влияния на точность измерения, так как он компенсируется снижением мощности нагревателя 6, регулируемой автоматически по разностному сигналу термопреобразователей 1 и 2. 1 ил. 78 / / с S (Л
Устройство для измерения температуры | 1979 |
|
SU987413A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для охлаждения водою паров жидкостей, кипящих выше воды, в применении к разделению смесей жидкостей при перегонке с дефлегматором | 1915 |
|
SU59A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Колосниковая решетка с чередующимися неподвижными и движущимися возвратно-поступательно колосниками | 1917 |
|
SU1984A1 |
Авторы
Даты
1986-06-07—Публикация
1984-07-31—Подача