I
Изобретение относится к термометрии и может быть использовано при радиотелеметрических измерениях температуры.
Известны устройства, предназначенные для радиотелеметрических измерений температуры, в которых в качестве чувствительных элементов используются терморезисторы или полупроводниковые приборы L1 J
В таких устройствах выходной сигнал имеет малую мощность и для его усиления и передачи по радиоканалу в устройства вводят усилители-преобразователи, с выхода которых усиленный сигнал поступает в модулятор, где осуществляется модуляция сигнала несущей частоты передатчика. При этом точность измерения температуры зависит не только от изменения величины сопротивления чувствительного элемента, но и от стабильности параметров усилителя модулятора и передатчика при изменении температуры
2
окружающей среды. С другой стороны, меры по стабилизации параметров усложняют устройство, повышают его стоимость и не позволяют снизить габаритно-весовые характеристики.
Цель изобретения - упрощение устройства телеметрического датчика температуры и возможность получения мощного телеметрического сигнала непосредственно с датчика.
Поставленная цель достигается применением транзисторного сверхФегенеративного приемника в качестве телеметрического датчика температуры окружакхцей среды.
На фиг.1 изображена схема телеметрического датчика температуры; на фиг.2 - кривая зависимости частоты суперизации от температуры.
Сверхрегенеративный приемник включает в себя активный элемент, например транзистор 1, колебательный контур, состоящий из индуктивности 2 и конденсатора 3, цепь авто39
смещения (резистор 4 н конденсатор 5)и приемную антенну 6,
Постоянная времени цепи автосмещения выбирается больше постоянной времени контура, В этом случае в отсутствие сигнала в сверхрегенеративном приемнике образуются вспьшки высокочастотных колебаний, период следования которых пропорционален постоянной времени цепи автосме1це1тя, т.е. имеет место режим автосупёризации.
При исследовании стабильности работь сверхрегенеративного приемника на транзисторе в широком диапазоне температур обнаружена сильная, зависимость частоты автосупёризации от температуры. Это можно объяснить изменением коллекторного тока транзистора I от температуры. При уменьшении температуры ток коллектора падает, при увеличении температуры возрастает. По этой причине конденсатор 5 заряжается до напряжения срыва колебаний медленнее или быстрее. Следовательно, частота вспышек уменьшается или увеличивается в зависимости от температуры.
Из графика (.фиг.2) следует, что с повышением температуры окружающей среды частота следования радиоимпульсов увеличивается, а с уменьшением температуры - уменьшается.
Если зарегистрировать приемным устройством частоту следования ра4
диоимпульсов снерхрегенеративного приемника на транзисторе, то можно по графику (фиг,2 узнать температуру окружающей среды, в которой находится приемник. Таким образом, сверхрегенеративный приемник на транзисторе выполняет роль телеметрического датчика температуры,совмещая в себе функции.измерения, усиления, преобразования и передачи информации о температуре по радиоканалу.
Использование транзистор}гого сверхрегенеративного приемника для радиотелеизмерения температуры окружающей среды имеет преимущества, так как этот датчик весьма прост по устройству, имеет минимум электрорадиоэлементов и дешев по сравнению с известными.
Формула изобретения
Применение транзисторного сверхрегенеративного приемника в качестве телеметрического датчика температуры.
Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1.Геращенко О.А. и др. Тепловые и температурные измерения. -К., Наукова думка, 1965, с,49-153.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЗОНД С ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ | 2021 |
|
RU2784448C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА РАДИОЗОНДА | 2011 |
|
RU2470323C1 |
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ С ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫМ КАНАЛОМ ТЕЛЕМЕТРИИ | 2021 |
|
RU2787777C1 |
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ УРОВНЯ СИГНАЛА НА ВХОДЕ АВТОДИННОГО АСИНХРОННОГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА СИСТЕМЫ РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ | 2023 |
|
RU2808230C1 |
СВЧ-МОДУЛЬ СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА РАДИОЗОНДА | 2007 |
|
RU2345379C1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ НА БОРТ АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДА И РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩАЯ | 2023 |
|
RU2804516C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДО АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДА | 2023 |
|
RU2801741C1 |
Радиотелесистема контроля и управления влажностью | 1987 |
|
SU1411792A1 |
РАДИОЛОКАЦИОННО-НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ | 2022 |
|
RU2793597C1 |
ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДА И ЕЕ КОНСТРУКТИВ | 2001 |
|
RU2214614C2 |
v
Авторы
Даты
1982-01-30—Публикация
1977-09-19—Подача