[go: up one dir, main page]

RU2562002C2 - Устройство для измерения температуры - Google Patents

Устройство для измерения температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2562002C2
RU2562002C2 RU2012124451/28A RU2012124451A RU2562002C2 RU 2562002 C2 RU2562002 C2 RU 2562002C2 RU 2012124451/28 A RU2012124451/28 A RU 2012124451/28A RU 2012124451 A RU2012124451 A RU 2012124451A RU 2562002 C2 RU2562002 C2 RU 2562002C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
series
bridge
measuring
voltage divider
Prior art date
Application number
RU2012124451/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012124451A (ru
Inventor
Александр Иванович Фесенко
Владимир Михайлович Строев
Павел Александрович Федюнин
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2012124451/28A priority Critical patent/RU2562002C2/ru
Publication of RU2012124451A publication Critical patent/RU2012124451A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562002C2 publication Critical patent/RU2562002C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Frequencies, Analyzing Spectra (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерения температур. Устройство для измерения температуры, содержит две встречно включенные измерительную и дополнительную термопары. Дополнительная термопара снабжена последовательно включенными источником стабилизированного напряжения и делителем напряжения, образованным сопротивлением и реохордом. Обе термопары присоединены к мостовой потенциометрической схеме с усилителем разбаланса, первый и второй выходы которого соединены соответственно с реохордом делителя напряжения и измерительным реохордом мостовой потенциометрической схемы. Устройство также дополнительно содержит последовательно соединенные делитель частоты, двоичный умножитель частоты и реверсивный счетчик импульсов, а также генератор управляемой частоты и четыре цифровых управляемых сопротивления (ЦУС). Первое и второе ЦУС включены последовательно в цепь делителя напряжения второй термопары, а третье и четвертое ЦУС - последовательно с измерительным реохордом мостовой потенциометрической схемы. Кодовые входы первого и третьего ЦУС, а также второго и четвертого ЦУС объединены и соединены соответственно с прямыми и инверсными выходами реверсивного счетчика импульсов, вычитающий вход которого связан с частотно-импульсным выходом устройства и двоичным умножителем частоты. Технический результат - повышение быстродействия и надежности устройства. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области измерения температур.
Известны устройства для измерения температуры с термопарами, присоединенными к мостовой потенциометрической схеме с усилителем разбаланса и следящим электродвигателем (М.В. Кулаков. Технологические измерения и приборы. - М.: Машиностроение, 1974, 464 с.).
Недостатком этих устройств является отсутствие компенсации погрешности от нелинейности характеристик термопар во всем диапазоне температур и низкое быстродействие.
Известно также устройство для измерения температуры - наиболее близкое по технической сущности к предлагаемому изобретению, содержащее две встречно включенные термопары, одна из которых снабжена дополнительным делителем напряжения, обе термопары присоединены к мостовой потенциометрической схеме с усилителем разбаланса и следящим электродвигателем, а также источник стабилизированного напряжения, включенный в цепь делителя напряжения встречно термопаре (Авт.свид. СССР №498512, G01K 7/02, Бюл. №1 от 05.01.76).
Недостатком этого устройства является также низкое быстродействие работы из-за инерционности электродвигателя.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение быстродействия и надежности устройства.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения температуры, содержащее две встречно включенные измерительную и дополнительную термопары, при этом дополнительная термопара снабжена последовательно включенными источником стабилизированного напряжения и делителем напряжения, образованным сопротивлением и реохордом, обе термопары присоединены к мостовой потенциометрической схеме с усилителем разбаланса, первый и второй выходы которого соединены соответственно с реохордом делителя напряжения и измерительным реохордом мостовой потенциометрической схемы, дополнительно содержит последовательно соединенные делитель частоты, двоичный умножитель частоты и реверсивный счетчик импульсов, а также генератор управляемой частоты, выход которого соединен с суммирующим входом реверсивного счетчика импульсов, а вход - с выходом усилителя разбаланса, четыре цифровых управляемых сопротивления (ЦУС), причем первое и второе ЦУС включены последовательно в цепь делителя напряжения второй термопары, а третье и четвертое ЦУС - последовательно с измерительным реохордом мостовой потенциометрической схемы, при этом кодовые входы первого и третьего ЦУС, а также второго и четвертого ЦУС объединены и соединены соответственно с прямыми и инверсными выходами реверсивного счетчика импульсов, вычитающий вход которого связан с частотно-импульсным выходом устройства и двоичным умножителем частоты, на первую группу входов которого поступает сигнал с делителя частоты, а вторая группа входов двоичного умножителя частоты подключена к прямым выходам реверсивного счетчика и к кодовому выходу устройства.
На фиг.1 приведена структурная схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит измерительную термопару 1, дополнительную термопару 2, постоянный резистор 3, реохорд 4, источник стабилизированного напряжения 5, цифровые управляемые сопротивления (ЦУС) 6, 7, 8 и 9, мостовую потенциометрическую схему 10, усилитель разбаланса 11, генератор управляемой частоты (ГУЧ) 12, реверсивный счетчик импульсов (PC) 13, двоичный умножитель частоты 14, делитель частоты 15.
Назначение цифровых управляемых сопротивлений 6, 7, 8 и 9, генератора управляемой частоты 12, реверсивного счетчика импульсов 13, двоичного умножителя частоты 14 и делителя частоты 15 понятны из их названий.
К измерительной термопаре 1 встречно подключена дополнительная термопара 2 с делителем напряжения, образованным сопротивлением 3, реохордом 4 и ЦУС 6 и 7. Между дополнительной термопарой 2 и сопротивлением 3 включен источник стабилизированного напряжения 5 встречно термопаре 2. В измерительную диагональ мостовой потенциометрической схемы 10 последовательно с измерительным реохордом включены ЦУС 8 и 9. Измерительный реохорд схемы 10 и реохорд 4 подключены к усилителю разбаланса 11, выход которого через последовательно соединенный ГУЧ 12 соединен с суммирующим входом PC 13, вычитающий вход которого связан через последовательно соединенные двоичный умножитель частоты 14 и делитель частоты 15 с опорной частотой F0, при этом прямые выходы PC 13 подключены к входам ЦУС 9 и 6 и ко второй группе входов двоичного умножителя частоты 14, а инверсные выходы PC 13 связаны с входами ЦУС 7 и 8. Выходы делителя частоты 15 соединены с первой группой входов двоичного умножителя частоты 14.
Устройство для измерения температуры работает следующим образом.
Усилитель разбаланса 11 сравнивает напряжение измерительного реохорда 4 с разностью термо-э.д.с. измерительной термопары 1 и части термо-э.д.с. дополнительной термопары 2. Усиленное напряжение разбаланса подается на ГУЧ 12, подключенный к суммирующему входу PC 13. PC 13 двоичным кодом со своих прямых выходов управляет частотой двоичного умножителя 14, на первую группу входов которого поступают импульсы от делителя частоты 15. PC 13 также двоичным кодом со своих прямых выходов изменяет сопротивление ЦУС 6 и 9 в одном направлении, а обратным двоичным кодом с инверсных выходов - ЦУС 7 и 8 в обратном направлении. В результате сумма сопротивлений ЦУС 8 и 9, а также ЦУС 6 и 7 остается постоянной, но потенциалы ползунков реохорда 4 и измерительной диагонали мостовой потенциометрической схемы 10 изменяются.
Таким образом, частота следования импульсов на выходе двоичного умножителя частоты 14 прямо пропорциональна прямому коду PC 13, что позволяет получать выходной сигнал устройства для измерения температуры в цифровом виде Nвых (прямой код со счетчика 13) или в частотно-импульсной форме Fвых.
Выходной код устройства имеет разрядность n, такой же разрядности должны быть выходы PC, входы умножителя частоты, выходы делителя частоты, кодовые входы цифровых управляемых сопротивлений. Разрядность n определяет точность измерения температуры.
Следящая система автоматического регулирования с высокими точностью и быстродействием обеспечивает измерение температуры, при этом значительно увеличивается надежность работы устройства по сравнению с прототипом в связи с исключением электромеханических преобразователей в устройстве (реверсивного электродвигателя, реохордов с перемещающимися трущимися ползунками и их приводов).

Claims (1)

  1. Устройство для измерения температуры, содержащее две встречно включенные измерительную и дополнительную термопары, при этом дополнительная термопара снабжена последовательно включенными источником стабилизированного напряжения и делителем напряжения, образованным сопротивлением и реохордом, обе термопары присоединены к мостовой потенциометрической схеме с усилителем разбаланса, первый и второй выходы которого соединены соответственно с реохордом делителя напряжения и измерительным реохордом мостовой потенциометрической схемы, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит последовательно соединенные делитель частоты, двоичный умножитель частоты и реверсивный счетчик импульсов, а также генератор управляемой частоты, выход которого соединен с суммирующим входом реверсивного счетчика импульсов, а вход - с выходом усилителя разбаланса, четыре цифровых управляемых сопротивления (ЦУС), причем первое и второе ЦУС включены последовательно в цепь делителя напряжения второй термопары, а третье и четвертое ЦУС - последовательно с измерительным реохордом мостовой потенциометрической схемы, при этом кодовые входы первого и третьего ЦУС, а также второго и четвертого ЦУС объединены и соединены соответственно с прямыми и инверсными выходами реверсивного счетчика импульсов, вычитающий вход которого связан с частотно-импульсным выходом устройства и двоичным умножителем частоты, на первую группу входов которого поступает сигнал с делителя частоты, а вторая группа входов двоичного умножителя частоты подключена к прямым выходам реверсивного счетчика и к кодовому выходу устройства.
RU2012124451/28A 2012-06-13 2012-06-13 Устройство для измерения температуры RU2562002C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124451/28A RU2562002C2 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Устройство для измерения температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124451/28A RU2562002C2 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Устройство для измерения температуры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012124451A RU2012124451A (ru) 2013-12-20
RU2562002C2 true RU2562002C2 (ru) 2015-09-10

Family

ID=49784548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012124451/28A RU2562002C2 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Устройство для измерения температуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562002C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU327386A1 (ru) * Цифровой прибор для измерения температуры
SU498512A1 (ru) * 1973-06-08 1976-01-05 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт Устройство дл измерени температуры
SU625139A1 (ru) * 1977-04-19 1978-09-25 Предприятие П/Я Р-6719 Цифровой измеритель температуры
SU857740A1 (ru) * 1979-03-30 1981-08-23 Тернопольский Финансово-Экономический Институт Устройство дл измерени температуры

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU327386A1 (ru) * Цифровой прибор для измерения температуры
SU280923A1 (ru) * Б. А. Кочан, Л. Васильева, Ю. Н. Авцин , Л. В. Заничковска Цифровой прибор для измерения температуры
SU498512A1 (ru) * 1973-06-08 1976-01-05 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт Устройство дл измерени температуры
SU625139A1 (ru) * 1977-04-19 1978-09-25 Предприятие П/Я Р-6719 Цифровой измеритель температуры
SU857740A1 (ru) * 1979-03-30 1981-08-23 Тернопольский Финансово-Экономический Институт Устройство дл измерени температуры

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012124451A (ru) 2013-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10879920B2 (en) Device and method for absolute voltage measurement
Czaja Time-domain measurement methods for R, L and C sensors based on a versatile direct sensor-to-microcontroller interface circuit
ITUA20164320A1 (it) Ponte sensore con resistori commutati, sistema e procedimento corrispondenti
CN103604525A (zh) 一种基于校验数据的热电阻温度测量仪
US4143549A (en) Temperature measuring system
Kochan et al. Ad-hoc temperature measurements using a thermistor
RU2562002C2 (ru) Устройство для измерения температуры
De Marcellis et al. A novel current-based approach for very low variation detection of resistive sensors in wheatstone bridge configuration
JPS5833490B2 (ja) 温度測定装置
RU2534427C1 (ru) Устройство для измерения разности температур
RU2623196C1 (ru) Устройство для измерения температуры
Filatov et al. Prospects of using a modified null method for temperature measurement with resistance sensors
EP3396392B1 (en) Apparatus and method for determining a power value of a target
RU2545322C1 (ru) Устройство для измерения температуры
RU2561998C2 (ru) Цифровой измеритель температуры
RU2534384C1 (ru) Частотно-импульсный измеритель скорости изменения температуры
CN203385494U (zh) 一种高精度测温仪
RU2461804C1 (ru) Преобразователь температуры
RU2345372C1 (ru) Устройство для измерения мощности свч
RU2549255C1 (ru) Цифровой измеритель температуры
Ramfos et al. A 16-channel capacitance-to-period converter for capacitive sensor applications
RU72331U1 (ru) Устройство для измерения мощности свч
SU1530995A1 (ru) Термоанемометрическое устройство с автоматической температурной самокомпенсацией
Filatov et al. A Simple Digital Thermometer
Sukhinets et al. Frequency technique for mass and strain measurements

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160614