[go: up one dir, main page]

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 PDF

Info

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
Application number
RU2004100508/28A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Рабочий (RU)
А.А. Рабочий
Original Assignee
Орловский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Орловский государственный технический университет filed Critical Орловский государственный технический университет
Priority to RU2004100508/28A priority Critical patent/RU2247999C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247999C1 publication Critical patent/RU2247999C1/ru

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
Figure 00000002
, где
Rx - измеряемое сопротивление,
Ux - падение напряжения на сопротивлении,
Io - заданное значение тока.
В предлагаемом способе
Figure 00000003
, где
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:
Figure 00000004
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
Figure 00000005

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.
RU2004100508/28A 2004-01-05 2004-01-05 Способ дистанционного измерения активного сопротивления резистора и устройство для его осуществления RU2247999C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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