RU2562002C2 - Устройство для измерения температуры - Google Patents
Устройство для измерения температуры Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2012
- 2012-06-13 RU RU2012124451/28A patent/RU2562002C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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 |