1 Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры и других физических величин с помощью резистивных датчиков. Цель изобретения - упрощение устройства и повьшение его надежности. На чертеже приведена функциональная схема устройства. Многоканальное .измерительное устройство содержит источник 1 питания блок 2 стробирования, измеритель 3 напряжения, в каждом измерительном кана-пе - датчик 4, управляемые ключи 5-8, элементы И 9 - 12, элемент ИЛИ 13, инвертор 14, формирователь 15 импульса, а в первом измерительном канале - инвертор 16. Устройство работает следующим образом. При трехпроводном включении первый вывод датчика 4, к которому под ключены ключи 5 и 7, имеет один сое динительный провод, а при четырехпроводном - два. Второй вывод датчи ка в обоих случаях имеет двухпро1 водное соединение, причем один провод подключен к выходу источника 1 питания, а второй провод - к управл емым ключам 6 и 8. Процесс измерения состоит из дву тактов. При трехпроводном включении на управляющем входе соответствующе го измерительного канала устанавливается сигнал логической 1, в результате чего в первом такте откр ваются элементы И 10 и 11 и соединительные провода подключаются к ис точнику 1 питания и измерителю 3 напряжения соответственно ключами 6 и 8. Во втором такте открывается элемент И 9, что приводит к включению ключа 5 и через элемент ИЛИ 13 ключа 7, к подключению первого выво да датчика 7 к второму выходу источ ника 1 питания и входу измерителя 3 напряжения. При этом сигнал на вход измерителя напряжения имеет следующее значение: 22); Кг KR, и Ц, сигналы на входе измерителя 3 напряжени соответственно в пер вом и втором тактах измерения; сопротивление провода первого вывода датчика 4; сопротивления первого и второго проводов второго вывода датчика 4; сопротивление датчика 4; ток источника 1 питания. Результатом измерения является разность напряжений a(R, + и, -и, Для четырехпроводного включения датчика 4 на управляющем входе соответствующего измерительного канала устанавливается логический О, в результате- чего элемент И 11 и соответственно управляющий ключ 8 блокируются. В первом такте измерения сигналом с выхода блока 2 стробирования открьтаются элементы И 10 и 12, соответственно открьшается управляемый ключ 6 и через элемент ИЛИ 13 управляемый ключ 7. При этом на входе измерителя 3 напряжения имеют напряжение21 Во втором такте измерения сигнал с выхода инвертора 16 открывает элемент И 9, соответственно открывается управляемый ключ 5 и через элемент ИЛИ 13 - управляемый ключ 7. При этом падение напряжения на проводах, соединяющих первый вывод датчика 4, в результат измерения не входит и на входе измерителя 3 напряжения имеют напряжение .. )и, I(R, Результат измерения: , -и, I- R, т.е. .обеспечивается более.точный результат (не зависящий от идентичности r,jj и г, ) по сравнению с трехпроводным включением датчиков. Таким образом, в предлагаемом устройстве обеспечивается возможность как высокоточных измерений в четырехпроводном включении датчика, так и массовые измерения по трехпроводной схеме включения при меньших аппаратурных затратах по сравнению с известным устройством, т.е. достигнуто упрощение устройства и соответственно повышение его надежности, причем выигрыш ,в снижении аппаратурных затрат тем больше, чем больше количество измерительных каналов. Например, при количестве измерительных каналов, равных 256, по сравнению с известным, предлагаемое устройство имеет на 511 логических элементов меньп е, чем известное. Ф о рмула изобретения Многоканальное измерительное устройство, содержащее источник питания, измеритель напряжения, блок стробированйя, в каждом измерительном канале - датчик, первый, второй, третий и четвертый элементы И, элемент ИЛИ, первый инвертор, формирователь импульса-, первый, второй, третий и четвертый управляемые ключи, управляющие входы которых подключены соответственно к выходам пер вого и второго элементов И, элемента ИЛИ и третьего элемента И, выход четвертого элемента И подключен к первому входу элемента ИЛИ, первые входы первого и второго элементов И объединены и подключены к-первому выходу формирователя импульса, второй выход которого соединен с первым выходом источника питания и первым входом измерителя напряжения, первый вывод датчика каждого измеритель ного канала через первый управляемый ключ подключен к второму выходу источника питания, через третий управ144 ляемый ключ - к второму входу блока измерения, вторые выводы датчиков всех измерительных каналов объединены и подключены к первому выходу источника питания, соответственно через вторые управляемые ключи - к второму выходу источника питания и через четвертые управляемые ключи - к второму входу измерителя напряжения, вторые входы вторых элементов И всех измерительных каналов объединены и подключены к выходу блока стробированйя, выход второго элемента И каждого измерительного канала соединен с первым входом третьего элемента И, второй вход которого является управляющим входом измерительного канала, в первом измерительном канале - второй инвертор, выход которого соединен с вторым входом первого элемента И, вход - с выходом блока стробированйя, отличающееся тем, что, с цедью упрощения и повышения надежности устройства, в нем выход второго инвертора первого измерительного канала соединен с вторыми входами первых элементов И последующих измерительных каналов, в каждом измерительном канале второй вход третьего элемента И объединен с входом первого инвертора, выход которого соединен с первым входом четвертого элемента И, второй вход которого соединен с выходом второго элемента И, второй вход элемента ИЛИ сое- , динен с выходом первого элемента И,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Многоканальное измерительное устройство | 1986 |
|
SU1387030A1 |
Многоканальное измерительное устройство | 1985 |
|
SU1287215A1 |
Многоканальное измерительное устройство | 1982 |
|
SU1016811A1 |
Многоканальное устройство для измерения температуры | 1980 |
|
SU883671A1 |
Устройство для измерения температуры | 1983 |
|
SU1143995A1 |
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | 1991 |
|
RU2020432C1 |
Устройство для ввертывания сердечников в катушки | 1987 |
|
SU1642531A1 |
Устройство для сопряжения телеграфных аппаратов | 1980 |
|
SU919140A1 |
Устройство для измерения температуры | 1983 |
|
SU1154553A1 |
Многоканальное измерительное устройство | 1988 |
|
SU1649584A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры и других физических величин с помощью резистивных датчиков . Цель изобретения,- упрощение и повьшение надежности устройства. Процесс измерения в каждом измерительном канале состоит из двух тактов. Результат измерений определяется по разности показаний измерителя напряжений на каждом из тактов. Устройство обеспечивает высокоточные измерения в четырехпроводном включении датчика и массовые измерения по трехпроводной схеме включения при меньших аппаратурных затратах. Упрощение устройства и повышение его. надежности достигается за счет исключения со-, ответственно по одному элементу И и по одному инвертору из каждого измерительного канала, кроме первого измерительного канала. 1 ил.
Устройство для измерения температуры | 1979 |
|
SU851120A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Многоканальное измерительное устройство | 1982 |
|
SU1016811A1 |
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Авторы
Даты
1986-12-07—Публикация
1985-06-05—Подача