RU2247999C1 - Способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2247999C1 RU2247999C1 RU2004100508/28A RU2004100508A RU2247999C1 RU 2247999 C1 RU2247999 C1 RU 2247999C1 RU 2004100508/28 A RU2004100508/28 A RU 2004100508/28A RU 2004100508 A RU2004100508 A RU 2004100508A RU 2247999 C1 RU2247999 C1 RU 2247999C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- resistor
- voltage drop
- measured
- scaling
- resistance
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике, конкретно к способам дистанционного измерения активных сопротивлений резисторов, например активных сопротивлений терморезисторов и термометров сопротивления. Сущность: способ включает измерение падения напряжения на измеряемом и масштабирующем резисторах, определение сопротивления как отношения падения напряжения на измеряемом и масштабирующем резисторах и умножение полученного отношения на известное значение масштабирующего резистора. Устройство для дистанционного измерения активного сопротивления резистора содержит источник тока, 4-проводную линию, масштабирующий и измеряемый резисторы, измерители падения напряжений на резисторах, устройство деления и умножитель. Выход умножителя является выходом устройства. Технический результат изобретения: повышение точности и стабильности измерений. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам дистанционного измерения активных сопротивлений резисторов, например термометров сопротивления или терморезисторов, применяемых при регулировании температуры в хранилищах и других объектах.
Известен способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора, например терморезистора, соединенного с измерителем 4-проводной соединительной линии. Через резистор пропускают стабильный ток по 2-м проводам от источника тока, а с помощью 2-х других проводов дистанционно измеряют падение напряжения на этом резисторе. Сопротивление резистора определяют как отношение измеренного падения напряжения к величине заданного тока, протекающего через резистор (см. Е.С.Левшина, П.В.Новицкий. “Электрические измерения физических величин, измерительные преобразователи”. Л.: Энергоатомиздат, 1983, с.271, рис.11-15а).
Недостаток известного способа состоит в том, что точность и стабильность измерения активного сопротивления зависит от точности и стабильности источника тока, обеспечивающего протекание измерительного тока через это сопротивление. На практике обеспечить высокую стабильность и точность значения тока затруднительно по многим причинам: неидеальность источника тока, измерение переходных контактных сопротивлений, неидеальность задающих элементов обязательно будут изменять значение тока. С течением времени значение тока изменится. Однако в способе измерения эти изменения не учитываются, т.е. сопротивление по-прежнему будет определяться как отношение измеренного падения напряжения к изменившемуся значению тока, которое считается неизменным и стабильным. Это ухудшает точность и стабильность измерения.
Была поставлена задача повысить точность и стабильность дистанционного измерения активного сопротивления.
Заявляемым изобретением решена задача повышения точности и стабильности дистанционного измерения активного сопротивления, сохранив при этом все достоинства 4-проводного включения резистора. Это достигается тем, что в способе дистанционного измерения активного сопротивления резистора, при котором пропускают заданный постоянный ток через измеряемый резистор с помощью двух проводов 4-проводной соединительной линии, измеряют падение напряжения на этом резисторе и определяют сопротивление как отношение измеренного значения падения напряжения к заданному току. Согласно изобретению, постоянный ток пропускают через последовательно соединенные измеряемый и масштабирующий резисторы, дополнительно измеряют падение напряжения на масштабирующем резисторе, определяют отношение падений напряжения на измеряемом и масштабирующем резисторах, а результат получают умножением полученного отношения на величину известного сопротивления масштабирующего резистора.
В устройстве дистанционного измерения активного сопротивления резистора, содержащем источник постоянного тока, соединительную 4-проводную линию, измеряемый резистор, измеритель падения напряжения на измеряемом резисторе, выходные зажимы измеряемого резистора подключены к входам измерителя падения напряжения, согласно изобретению, дополнительно введены масштабирующий резистор с известным значением сопротивления, устройство измерения падения напряжения на масштабирующем резисторе, вычислительное устройство, содержащее последовательно соединенные делительное устройство и умножитель, масштабирующий резистор включен последовательно с источником тока на приемном конце соединительной линии, выход измерителя падения напряжения на измеряемом резисторе и выход измерителя падения напряжения на масштабирующем резисторе подключены соответственно к входам числителя и знаменателя делительного устройства, выход делительного устройства подключен к входу умножителя, умножитель имеет коэффициент умножения, равный величине сопротивления масштабирующего резистора, а выход умножителя является выходом устройства.
Заявляемый способ отличается от известного, принятого за прототип тем, что сопротивление измеряемого резистора определяют не по заданному току источника тока, а по измеренному, т.е. фактическому значению действительно существующему в цепи на момент измерения. Это осуществляется введением дополнительного масштабирующего резистора, измерением падения напряжения на нем в момент измерения, что при известном значении масштабирующего резистора равносильно измерению фактического тока. Значение измеряемого сопротивления при этом определится как отношение падения напряжения на нем к фактическому значению тока. В известном способе сопротивление определяется как отношение падения напряжения к заданному току
Rx - измеряемое сопротивление,
Ux - падение напряжения на сопротивлении,
Io - заданное значение тока.
В предлагаемом способе
Ux - падение напряжения на измеряемом сопротивлении,
Um - падение напряжения на масштабирующем резисторе,
Rm - известное (выбранное) значение сопротивления масштабирующего резистора.
В выражении (2) отношение Uм/Rм=Iф - фактическое значение тока в момент измерения.
Сравнительный анализ заявляемого технического решения с прототипом позволяет сделать вывод о соответствии его критерию “новизна”.
Из патентной и научно-технической литературы не известны вышеуказанные отличительные признаки способа и устройства в предложенной совокупности. Таким образом, заявляемый способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора и устройство для его осуществления удовлетворяют критерию “изобретательский уровень”.
Предлагаемый способ и устройство для его осуществления могут быть использованы в системах сбора и обработки информации, в частности в системах дистанционного контроля и регулирования температуры с помощью резисторных датчиков температуры, удаленных от измерительных устройств. При этом повышается точность и стабильность измерения. Таким образом, предлагаемые способ и устройство удовлетворяют критерию изобретения “промышленная применимость”.
Заявляемый способ и устройство поясняются чертежом, где изображена структурная схема устройства, реализующего способ. На схеме обозначено: 1 - источник тока; 2 - масштабирующий резистор Rм; 3 - измеритель падения напряжения на измеряемом резисторе; 4 - измеритель падения напряжения на масштабирующем резисторе; 5 - делительное устройство; 6 - умножитель; 7-7’, 8-8’, 9-9’, 10-10’ - провода соединительной 4-х проводной линии с входными и выходными зажимами, показанными точками; 11 - измеряемый резистор Rx; 12 - вычислительное устройство; Io - ток источника тока; Ux - напряжение на выходе измерителя падения напряжения на масштабирующем резисторе; Fвых - выходной сигнал вычислителя 12; Fм - множитель, равный известному сопротивлению масштабирующего резистора Rм.
Устройство работает следующим образом. После активизации источника тока 1 в цепи 1-7-11-10-2-1 течет ток Io. С выходных клемм (на схеме не показаны) масштабирующего резистора 2 с известным значением сопротивления Rм измерителем падения напряжения 4 фиксируем падение напряжения Uм=IoRм. Одновременно на входных клеммах соединительных проводов 8-8’, 9-9’ фиксируется падение напряжения на измеряемом резисторе Ux=IoRх. Полученные напряжения подаются на входы вычислительного устройства 12, содержащего делительное устройство 5 и умножитель 6, причем напряжение Ux подается на вход числителя делительного устройства, а напряжение Uм подается на вход знаменателя делительного устройства. На выходе делительного устройства 5 получим:
Поскольку значение Rм известно заранее, остается лишь умножить результат деления в умножителе 6 на значение Fм=Rм, после чего на выходе вычислительного устройства будем иметь
Claims (2)
1. Способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора, при котором пропускают заданный постоянный ток через измеряемый резистор с помощью двух проводов 4-проводной соединительной линии, измеряют падение напряжения на этом резисторе и определяют сопротивление как отношение измеренного значения падения напряжения к заданному току, отличающийся тем, что постоянный ток пропускают через последовательно соединенные измеряемый и масштабирующий резисторы, дополнительно измеряют падение напряжения на масштабирующем резисторе, определяют отношение падений напряжения на измеряемом и масштабирующем резисторах, а результат получают умножением полученного отношения на величину известного сопротивления масштабирующего резистора.
2. Устройство дистанционного измерения активного сопротивления резистора, содержащее источник постоянного тока, соединительную 4-проводную линию, измеряемый резистор, измеритель падения напряжения на измеряемом резисторе, выходные зажимы измеряемого резистора подключены к входам измерителя падения напряжения, отличающееся тем, что в него дополнительно введены масштабирующий резистор с известным значением сопротивления, устройство измерения падения напряжения на масштабирующем резисторе, вычислительное устройство, содержащее последовательно соединенные делительное устройство и умножитель, масштабирующий резистор включен последовательно с источником тока на приемном конце соединительной линии, выход измерителя падения напряжения на измеряемом резисторе и выход измерителя падения напряжения на масштабирующем резисторе подключены соответственно к входам числителя и знаменателя делительного устройства, выход делительного устройства подключен к входу умножителя, умножитель имеет коэффициент умножения, равный величине сопротивления масштабирующего резистора, а выход умножителя является выходом устройства.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004100508/28A RU2247999C1 (ru) | 2004-01-05 | 2004-01-05 | Способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004100508/28A RU2247999C1 (ru) | 2004-01-05 | 2004-01-05 | Способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2247999C1 true RU2247999C1 (ru) | 2005-03-10 |
Family
ID=35364692
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004100508/28A RU2247999C1 (ru) | 2004-01-05 | 2004-01-05 | Способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2247999C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2327176C2 (ru) * | 2006-06-26 | 2008-06-20 | Закрытое акционерное общество Научно-технический центр Спектр (ЗАО НТЦ Спектр) | Способ дистанционного измерения относительной величины активного сопротивления электрической цепи и устройство для его осуществления |
MD534Z (ru) * | 2011-12-12 | 2013-02-28 | ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" АНМ | Способ дистанционного измерения активной проводимости резистора |
RU2818785C1 (ru) * | 2024-01-29 | 2024-05-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) | Устройство для дистанционного измерения сопротивления |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1287041A1 (ru) * | 1985-04-16 | 1987-01-30 | Уфимский Нефтяной Институт | Способ дистанционного измерени приращени сопротивлени резистивного датчика по двухпроводной схеме |
SU1322192A1 (ru) * | 1985-06-17 | 1987-07-07 | Рижский политехнический институт им.А.Я.Пельше | Способ измерени активного сопротивлени и устройство дл его осуществлени |
-
2004
- 2004-01-05 RU RU2004100508/28A patent/RU2247999C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1287041A1 (ru) * | 1985-04-16 | 1987-01-30 | Уфимский Нефтяной Институт | Способ дистанционного измерени приращени сопротивлени резистивного датчика по двухпроводной схеме |
SU1322192A1 (ru) * | 1985-06-17 | 1987-07-07 | Рижский политехнический институт им.А.Я.Пельше | Способ измерени активного сопротивлени и устройство дл его осуществлени |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2327176C2 (ru) * | 2006-06-26 | 2008-06-20 | Закрытое акционерное общество Научно-технический центр Спектр (ЗАО НТЦ Спектр) | Способ дистанционного измерения относительной величины активного сопротивления электрической цепи и устройство для его осуществления |
MD534Z (ru) * | 2011-12-12 | 2013-02-28 | ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" АНМ | Способ дистанционного измерения активной проводимости резистора |
RU2818785C1 (ru) * | 2024-01-29 | 2024-05-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) | Устройство для дистанционного измерения сопротивления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4432232A (en) | Device and method for measuring the coefficient of performance of a heat pump | |
US3891391A (en) | Fluid flow measuring system using improved temperature compensation apparatus and method | |
US2859617A (en) | Thermal flowmeter | |
JPS58501094A (ja) | 流体中に浸漬された探査子の熱交換と関連する該流体の少なくとも1つの瞬時的パラメ−タを算定する方法及び該方法を実行するための装置 | |
EP3032230A2 (en) | Flow meter and a method of calibration | |
CN103604525B (zh) | 一种基于校验数据的热电阻温度测量仪 | |
WO2008030585A1 (en) | Measuring conductivity of a liquid | |
CN103033533A (zh) | 一种液体比热容的测量方法 | |
Addabbo et al. | Versatile measurement system for the characterization of gas sensing materials | |
CN103411699B (zh) | 一种高精度测温仪 | |
US4011746A (en) | Liquid density measurement system | |
CN101828100A (zh) | 流量计中的温度测量电路 | |
RU2247999C1 (ru) | Способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора и устройство для его осуществления | |
US5872454A (en) | Calibration procedure that improves accuracy of electrolytic conductivity measurement systems | |
US3302451A (en) | Viscosity index measuring apparatus | |
US2871445A (en) | Daniel h | |
Trancã et al. | Precision and linearity of analog temperature sensors for industrial IoT devices | |
US3593118A (en) | Apparatus for measuring the electrical conductivity of liquids having dielectric-faced electrodes | |
CN203385494U (zh) | 一种高精度测温仪 | |
KR100356994B1 (ko) | 액상 및 기상의 열전도도 측정장치 | |
RU2714954C1 (ru) | Способ определения параметров многоэлементных двухполюсников | |
SU1672228A1 (ru) | Устройство дл измерени уровн жидкости | |
Peattie | A simple, low-drift circuit for measuring temperatures in fluids | |
Hwang et al. | Accuracy Review of Long Wired RTD Instrumentation Circuits | |
US3691832A (en) | Method of analyzing circulation of electrolyte in electrorefining cells |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060106 |