BE860856A - Systeme de mesure de detecteurs de temperature par resistance - Google Patents

Systeme de mesure de detecteurs de temperature par resistance

Info

Publication number
BE860856A
BE860856A BE182640A BE182640A BE860856A BE 860856 A BE860856 A BE 860856A BE 182640 A BE182640 A BE 182640A BE 182640 A BE182640 A BE 182640A BE 860856 A BE860856 A BE 860856A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
emi
temperature
voltage signal
voltage
circuit
Prior art date
Application number
BE182640A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Megasystems Inc
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 Megasystems Inc filed Critical Megasystems Inc
Publication of BE860856A publication Critical patent/BE860856A/fr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/02Means for indicating or recording specially adapted for thermometers
    • G01K1/026Means for indicating or recording specially adapted for thermometers arrangements for monitoring a plurality of temperatures, e.g. by multiplexing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/18Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer
    • G01K7/20Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/18Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer
    • G01K7/20Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit
    • G01K7/206Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit in a potentiometer circuit
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/18Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer
    • G01K7/20Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit
    • G01K7/21Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit for modifying the output characteristic, e.g. linearising

Description


   <EMI ID=1.1> 

  
 <EMI ID=2.1> 

  
de par résistance (RTD), ce qui diminue ainsi le tout en augmentant la fiabilité du système de mesure.

  
Le détecteur de température par résistance le

  
 <EMI ID=3.1> 

  
est actuellement l'élément de résistance de platine doté de

  
trois fils de connexion (figure 1). Les trois fils sont uti-

  
 <EMI ID=4.1> 

  
(figure 1), dans lequel cet élément est communément utilisé,

  
moins sensible à la longueur des fils de connexion. En ajoutant plusieurs résistances au montage en pont de base, il est  <EMI ID=5.1> 

  
 <EMI ID=6.1> 

  
peuvent ensuite être explorés; toutefois, un type différentiel de multiplexeur analogique est exige. Par suite du flux continu de courant à travers le RTD, il est nécessaire également de maintenir petite la valeur du courant en vue de

  
 <EMI ID=7.1> 

  
relevant de la technique antérieure est une basse sortie de signal de pont qui impose d'autres exigences à la stabilité du montage d'exploration et d'amplification en vue d'obtenir

  
 <EMI ID=8.1> 

  
En éliminant les insuffisances des concepts de mesura connus actuellement, plusieurs objectifs souhaitables apparaissant -et peuvent être obtenus selon les

  
 <EMI ID=9.1> 

  
disponible,

  
Par conséquent on élimine le besoin en résistances extrêmement stables nécessaires jusqu'ici dans le montage en pont de base.

  
On élimine également toute non-linéarité de circuit par l'emploi d'une excitation de courant constante, bien que la seule non-linéarité présente dans la tension développée aux bornes de l'élément de résistance de platine,

  
par rapport à la température, soit due aux propriétés physiques du platine.

  
Grâce à l'emploi d'un courant constant sous la forme d'impulsions d'une grande amplitude et d'une courte période de fonctionnement la réduction au minimum de l'autochauffage se fait sans transmettre les exigences de stabilité du montage traitant le signal.

  
Au surplus, une relation directe de la résistance par rapport à la température peut être obtenue par l'emploi d'un multiplexeur analogique asymétrique au lieu d'un type différentiel.

  
L'invention est décrite en détail ci-après en se référant aux dessins annexés au présent mémoire, dans lesquels :
la figure 1 est un schéma du montage en pont de base typique, relevant de la technique antérieure, utilisé jusqu'ici comme système de mesure de la température par résistance?  <EMI ID=10.1> 

  
 <EMI ID=11.1> 

  
 <EMI ID=12.1>  la figure 4 est un schéma d'une forme préférée d'une source de courant constante convenant à une utilisation dans le présent système; la figure 5 est un schéma du montage d'amplification et de linéarisation des signaux du présent système de mesure; la figure 6 est un modèle hypothétique de forme d'onde de température susceptible d'être obtenue grâce au présent système; et la figure 7 est un graphique de plusieurs formes d'onde de signaux expérimentés à plusieurs emplacements de circuit du système de mesure.  <EMI ID=13.1>  façon que le signal nominal représente ainsi directement la

  
 <EMI ID=14.1> 

  
riser, par conséquente le signal résultant, pour fournir un

  
 <EMI ID=15.1> 

  
 <EMI ID=16.1> 

  

 <EMI ID=17.1> 


  
 <EMI ID=18.1> 

  
suit ? 

  

 <EMI ID=19.1> 


  

 <EMI ID=20.1> 


  
 <EMI ID=21.1>  
 <EMI ID=22.1> 
 le signal de sortie désire est :

  

 <EMI ID=23.1> 


  
lequel est évidemment linéaire par rapport à la température T

  
 <EMI ID=24.1> 

  
L'exemple de réalisation préféré du présent

  
 <EMI ID=25.1> 

  
premier lieu, un circuit d'exploration se composant d'un ou de plusieurs détecteurs de température par résistance (RTD) situes à l'état éloigné les uns des autres à un emplacement ou ces emplacements d'intérêt où. la lecture de la température est désirée; en second lieu, un organe de commutation servant

  
 <EMI ID=26.1> 

  
température réelle à remplacement ou aux emplacements d'intarât, désirés; et finalement un circuit de linéarisation ser-

  
 <EMI ID=27.1> 

  
 <EMI ID=28.1> 

  
 <EMI ID=29.1> 

  
En se référant à présent à la figure 2, le nombre sélectionne de détecteurs de température par résistance  <EMI ID=30.1> 

  
 <EMI ID=31.1> 

  
Ces dispositifs sont explorés individuellement et séquentiellement par le montage d'exploration qui raccorde individuellement et séquentiellement chaque dispositif RTD entre

  
 <EMI ID=32.1> 

  
terre G du système.

  
Dans ce but, le montage d'exploration comprend un excitateur-décodeur 12 de toute forme appropriée, disponible commercialement, par exemple, l'excitateur-décodeur

  
 <EMI ID=33.1>  sortie individuels .

  
Contas représenté à la figure 2, cette entrée est

  
 <EMI ID=34.1> 

  
circuit d'entrée de 1'excitateur-décodeur 12 et simultanément à un multiplexeur analogique 14 à n canaux, décrit en détail ci-après.

  
Chaque détecteur de température par résistance
(RTD) 1, 2,...n est identifié par une "adresse de bits" particulière qui, appliquée à l'excitateur-décodeur 12, commute  <EMI ID=35.1> 

  
vement pour raccorder son RTD associé à la source de courant

  
 <EMI ID=36.1> 

  
Un signal d'habilitation Ea est également appli-

  
 <EMI ID=37.1> 

  
en action pour "habiliter" ainsi l'excitateur-décodeur en

  
 <EMI ID=38.1> 

  
le signal d'habilitation E est destiné à être appliqué à l'excitateur-décodeur 12 et est soutenu pendant un intervalle de temps prédéterminé et "habilite" ainsi l'excitateur-décodeur

  
 <EMI ID=39.1> 

  
 <EMI ID=40.1> 

  
 <EMI ID=41.1> 

  
 <EMI ID=42.1> 

  
et 10(droite) est connectée à une source commune E qui peut -

  
 <EMI ID=43.1> 

  
être de + 15 volts et individuellement à la jonction A et au

  
 <EMI ID=44.1> 

  
nérateurs de courant peuvent être conçus de façon à fournira 

  
des impulsions de courant d'une courte période de fonctionne-   <EMI ID=45.1> 

  
 <EMI ID=46.1> 

  
RTD approprié à fournir par chaque RTD.

  
Lors de la "fermeture" de son transistor de

  
 <EMI ID=47.1> 

  
est par conséquent branche par son seul RTD associé à tout moment donné pour influencer son excitation.

  
Une meilleur compréhension du comportement de

  
ce circuit est possible en se référant également à la figure 3 où seuls deux étages RTD 1 et 2 sont représentés, les états

  
 <EMI ID=48.1> 

  
parenthèses.

  
Chaque RTD a une tonna du type à trois conducteurs

  
 <EMI ID=49.1> 

  
 <EMI ID=50.1> 

  
 <EMI ID=51.1> 

  
jonction B.

  
Le RTD 2 est semblablement connecté dans son

  
 <EMI ID=52.1> 

  
 <EMI ID=53.1> 

  
 <EMI ID=54.1>  

  
 <EMI ID=55.1>  A) et à la jonction C.

  
Le multiplexeur analogique à n canaux est dési-

  
 <EMI ID=56.1> 

  
 <EMI ID=57.1> 

  
 <EMI ID=58.1> 

  
commutateur est prévu pour chaque RTD; par exemple, le commu-

  
 <EMI ID=59.1> 

  
à la jonction de circuit B par le conducteur 17. Pareillement,

  
 <EMI ID=60.1> 

  
 <EMI ID=61.1> 

  
 <EMI ID=62.1> 

  
 <EMI ID=63.1> 

  
 <EMI ID=64.1> 

  
 <EMI ID=65.1>  tation appliqué aux éléments constitutifs de circuit 12 et 14 et maintenu pendant la période de temps représentée "habilite"

  
 <EMI ID=66.1> 

  
et traiter séquentiellement chacun des signaux individuels RTD.

  
Le multiplexeur analogique 14 peut avoir toute tonne appropriée disponible commercialement; par exemple, on peut utiliser le multiplexeur fabrique par Harris Corporation

  
 <EMI ID=67.1> 

  
HI-5.

  
Pour des buts de description de ce circuit, re- <EMI ID=68.1> 

  
Pareillement, comme le montre la figure 3, une seule résistance R est utilisée pour identifier la deuxième

  
 <EMI ID=69.1> 

  
petites variations de courant à cette jonction peuvent être tolérées.

  
Des diodes de blocage CRI, CR2...CRn sont connec-

  
 <EMI ID=70.1> 

  
 <EMI ID=71.1> 

  
 <EMI ID=72.1> 

  
diode CRI est raccordée entre les points de jonction D et B

  
 <EMI ID=73.1> 

  
 <EMI ID=74.1>  <EMI ID=75.1> 

  
 <EMI ID=76.1> 

  
pour parvenir au point de jonction 21 où il se combine avec

  
 <EMI ID=77.1> 

  
travers RTD 1 et circulant ensuite par le conducteur métallique

  
 <EMI ID=78.1> 

  
 <EMI ID=79.1> 

  
 <EMI ID=80.1> 

  
 <EMI ID=81.1> 

  
ducteurs métalliques de RTD 1, il se forme des tensions égales  <EMI ID=82.1> 

  
 <EMI ID=83.1> 

  
 <EMI ID=84.1> 

  
 <EMI ID=85.1> 

  
 <EMI ID=86.1> 

  
 <EMI ID=87.1> 

  
 <EMI ID=88.1> 

  
montage "Darlington" . Un amplificateur approprié est l'ampli-

  
 <EMI ID=89.1> 

  
où elle est amplifiée convenablement. Cette forme d'onde de

  
 <EMI ID=90.1> 

  
 <EMI ID=91.1> 

  
de RTD 1, est quelque peu non linéaire par suite des paramètres inhérents au platine, tels qu'ils sont bien connus dans la présente technique.

  
Comme mentionné ci-avant, le signal de tension de sortie désiré est ET = V&#65533;GaT qui est linéaire par rapport à la température en degrés centigrades. 

  
 <EMI ID=92.1> 

  
 <EMI ID=93.1> 

  
 <EMI ID=94.1> 

  
 <EMI ID=95.1> 

  
 <EMI ID=96.1> 

  
 <EMI ID=97.1> 

  
trée R modifie la tension de sortie d'une même grandeur (addition) , tandis qu'une tension appliquée à l'entrée S soustrait cette grandeur pour fournir une tension de sortie différen-

  
 <EMI ID=98.1> 

  
 <EMI ID=99.1> 

  
La réponse de tension de cette boucle de signal,

  
 <EMI ID=100.1> 

  

 <EMI ID=101.1> 
 

  

 <EMI ID=102.1> 


  
 <EMI ID=103.1> 

  
 <EMI ID=104.1> 

  
 <EMI ID=105.1> 

  
Par conséquent, le signal de tension de sortie

  
 <EMI ID=106.1> 

  
directement et linéairement à la température en degrés cen-

  
 <EMI ID=107.1> 

  
sous la forme d'un signal de tension (ET par rapport à T) à la figure 7.

  
Lorsque le signal de tension ET est obtenu pour RTD 1, l'entrée "adresse de bits" pour RTD 2, comme le montre

  
 <EMI ID=108.1> 

  
 <EMI ID=109.1> 

  
satisfaisante, conforme à la présente invention, a été construit en utilisant les valeurs et les formes des éléments constitutifs tels qu'elles sont décrites dans le présent mémoire pour les constituants séparés du système.

  
Grâce au système de mesure conforme à l'invention, il est possible de déterminer la température de tout nombre prédéterminé d'emplacements d'intérêt.

  
Tel que ceci a également été réalisé, le signal

Claims (1)

  1. <EMI ID=110.1>
    <EMI ID=111.1>
    <EMI ID=112.1>
    numérique, un enregistreur à style ou autre, de façon qu'un enregistrement visuel, ainsi que documenté, puisse être réalisé en partant des lectures de température obtenues.
    REVENDICATIONS
    1. Système de mesure pour déterminer électriquement la température de pluseurs emplacements d'intérêt, carac-
    <EMI ID=113.1>
    <EMI ID=114.1>
    <EMI ID=115.1>
    <EMI ID=116.1>
    <EMI ID=117.1>
    et Internant de résistance connecté à la terre du système;
    un organe pour actionner séquentiellement le commutateur en vue de raccorder séquentiellement l'élément de résistance con-
    <EMI ID=118.1>
    contraignant ainsi le courant de la source à circuler dans le premier et le second conducteur et dans l'élément de résistance connecté, les connexions de circuit de chaque paire des premiers; et seconds conducteurs à la source de courant étant efficaces pour contraindre le courant à circuler dans <EMI ID=119.1>
    par rapport à l'autre, les premiers et seconds conducteurs de chaque paire ayant une résistivité efficace égale pour
    <EMI ID=120.1>
    aux bornes de chaque conducteur de chaque paire efficace en vue d'annuler chaque chute de tension aux bornes de chaque conducteur de chaque paire, le flux de courant passant par l'élément de résistance connecté contraignant un premier
    <EMI ID=121.1>
    signal dont la grandeur est proportionnelle à la température
    <EMI ID=122.1>
    de chaque élément de résistance et fournissant un signal de tension de sortie proportionnel au premier signal de tension; un organe fournissant un second signal de tension dont la
    <EMI ID=123.1>
    pour fournir un signal de tension différentielle entre celles-ci;
    <EMI ID=124.1>
    <EMI ID=125.1>
    tension différentielle efficace pour fournir une tension indi- quant la température et dont la grandeur est directement pro- portionnelle linéairement à la température de l'emplacement d'intérêt sélectionne.
    <EMI ID=126.1>
    caractérisé en ce que le second circuit comprend un ampli- <EMI ID=127.1>
    3. Systems de mesure suivant la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend un circuit totalisateur à même d'être raccorde à l'amplificateur et opérant pour ajouter le second signal de tension d'un signe opposé au premier signal de tension amplifié.
    4. Système de mesure suivant la revendication 1, caractérise en ce que l'organe pour mixer le troisième signal de tension comprend un circuit conformateur de tension.
    5. Système de masure suivant la revendication 4,
    <EMI ID=128.1>
    <EMI ID=129.1>
    fournir la tension indiquant la température, dont la grandeur
    <EMI ID=130.1>
    <EMI ID=131.1>
BE182640A 1976-08-26 1977-11-16 Systeme de mesure de detecteurs de temperature par resistance BE860856A (fr)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/717,936 US4102199A (en) 1976-08-26 1976-08-26 RTD measurement system
GB42069/77A GB1593673A (en) 1976-08-26 1977-10-10 Measurement system using resistance temperature detectors
SE7711437A SE412804B (sv) 1976-08-26 1977-10-11 Metsystem for att elektriskt bestemma temperaturen pa ett flertal, olika stellen och innefattande pa vart och ett av dessa stellen en motstandstemperaturgivare
DE19772746360 DE2746360A1 (de) 1976-08-26 1977-10-14 Messystem zum elektrischen bestimmen der temperatur
NL7711384A NL7711384A (en) 1976-08-26 1977-10-17 Remote thermal monitoring of several locations - uses alternative thermal resistors which switch into branch of resistive bridge
FR7732131A FR2407459A1 (fr) 1976-08-26 1977-10-25 Dispositif de mesure de temperature par resistance
BE860856 1977-11-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE860856A true BE860856A (fr) 1978-03-16

Family

ID=40546037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE182640A BE860856A (fr) 1976-08-26 1977-11-16 Systeme de mesure de detecteurs de temperature par resistance

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4102199A (fr)
JP (1) JPS5327469A (fr)
BE (1) BE860856A (fr)
DE (1) DE2746360A1 (fr)
FR (1) FR2407459A1 (fr)
GB (1) GB1593673A (fr)
NL (1) NL7711384A (fr)
SE (1) SE412804B (fr)

Families Citing this family (84)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4179745A (en) * 1978-05-30 1979-12-18 Gentran, Inc. Thermocouple linearizer circuit
US4349886A (en) * 1979-03-27 1982-09-14 Ibar Jean Pierre Device for modifying or controlling the shape of an electrical output signal
FR2460476A2 (fr) * 1979-07-05 1981-01-23 Blanzy Ouest Union Indle Compteur de quantites de chaleur
JPS5877630A (ja) * 1981-11-02 1983-05-11 Nissan Motor Co Ltd 温度測定装置
US4672566A (en) * 1981-12-01 1987-06-09 Nissan Motor Company, Limited Device for measuring variable with automatic compensation for offset
US4575806A (en) * 1982-03-26 1986-03-11 Gould, Inc. Precision temperature measuring system
US4528637A (en) * 1982-06-17 1985-07-09 Westinghouse Electric Corp. Data acquisition system and analog to digital converter therefor
FR2536854B1 (fr) * 1982-11-25 1985-05-31 Elf Aquitaine Dispositif de mesure de la temperature
US4556329A (en) * 1982-12-01 1985-12-03 General Electric Company Resistor temperature device trip unit
DE3313559C2 (de) * 1983-04-14 1986-09-04 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Anordnung zum Messen und/oder Überwachen der Temperaturen in Maschinen oder Geräten
JPS59174740U (ja) * 1983-05-10 1984-11-21 オムロン株式会社 近接スイツチ
JPS6118711U (ja) * 1984-07-09 1986-02-03 株式会社 葛飾プレス工業所 棒状化粧料繰り出し容器
US4807151A (en) * 1986-04-11 1989-02-21 Purdue Research Foundation Electrical technique for correcting bridge type mass air flow rate sensor errors resulting from ambient temperature variations
US5031126A (en) * 1988-06-30 1991-07-09 Delta M Corporation Constant power thermal sensor
DE4030508C2 (de) * 1990-09-27 1994-11-24 Stiebel Eltron Gmbh & Co Kg Eingangsschaltung für Temperaturfühler
US5137370A (en) * 1991-03-25 1992-08-11 Delta M Corporation Thermoresistive sensor system
US5317520A (en) * 1991-07-01 1994-05-31 Moore Industries International Inc. Computerized remote resistance measurement system with fault detection
US5183039A (en) * 1991-08-23 1993-02-02 Baxter International Inc. Temperature control device for fluid filled pad
JPH08511872A (ja) * 1993-06-22 1996-12-10 ハネウエル・インコーポレーテッド 二重整合電流シンク全温度回路
US6654697B1 (en) 1996-03-28 2003-11-25 Rosemount Inc. Flow measurement with diagnostics
US6017143A (en) 1996-03-28 2000-01-25 Rosemount Inc. Device in a process system for detecting events
US7085610B2 (en) 1996-03-28 2006-08-01 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Root cause diagnostics
US7949495B2 (en) 1996-03-28 2011-05-24 Rosemount, Inc. Process variable transmitter with diagnostics
US6539267B1 (en) 1996-03-28 2003-03-25 Rosemount Inc. Device in a process system for determining statistical parameter
US7623932B2 (en) * 1996-03-28 2009-11-24 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Rule set for root cause diagnostics
US7630861B2 (en) 1996-03-28 2009-12-08 Rosemount Inc. Dedicated process diagnostic device
US8290721B2 (en) 1996-03-28 2012-10-16 Rosemount Inc. Flow measurement diagnostics
US7254518B2 (en) * 1996-03-28 2007-08-07 Rosemount Inc. Pressure transmitter with diagnostics
US6907383B2 (en) 1996-03-28 2005-06-14 Rosemount Inc. Flow diagnostic system
US5842788A (en) * 1996-11-01 1998-12-01 Ta Instruments, Inc. Differential scanning calorimeter
US6449574B1 (en) 1996-11-07 2002-09-10 Micro Motion, Inc. Resistance based process control device diagnostics
US6519546B1 (en) 1996-11-07 2003-02-11 Rosemount Inc. Auto correcting temperature transmitter with resistance based sensor
US6601005B1 (en) 1996-11-07 2003-07-29 Rosemount Inc. Process device diagnostics using process variable sensor signal
US6434504B1 (en) 1996-11-07 2002-08-13 Rosemount Inc. Resistance based process control device diagnostics
US6754601B1 (en) 1996-11-07 2004-06-22 Rosemount Inc. Diagnostics for resistive elements of process devices
DE29708372U1 (de) * 1997-05-09 1997-07-17 Siemens Ag Meßanordnung mit mehreren Eingangskanälen
EP1023650B1 (fr) 1997-10-13 2003-09-24 Rosemount Inc. Technique de communication pour dispositifs in situ dans des processus industriels
WO1999060579A2 (fr) * 1998-05-20 1999-11-25 The Foxboro Company Interface rtd a trois fils
US6611775B1 (en) 1998-12-10 2003-08-26 Rosemount Inc. Electrode leakage diagnostics in a magnetic flow meter
US6615149B1 (en) 1998-12-10 2003-09-02 Rosemount Inc. Spectral diagnostics in a magnetic flow meter
US6356191B1 (en) * 1999-06-17 2002-03-12 Rosemount Inc. Error compensation for a process fluid temperature transmitter
US7010459B2 (en) 1999-06-25 2006-03-07 Rosemount Inc. Process device diagnostics using process variable sensor signal
WO2001003099A1 (fr) 1999-07-01 2001-01-11 Rosemount, Inc. Transmetteur de temperature de faible puissance a deux fils auto-validant
US6505517B1 (en) 1999-07-23 2003-01-14 Rosemount Inc. High accuracy signal processing for magnetic flowmeter
US6701274B1 (en) 1999-08-27 2004-03-02 Rosemount Inc. Prediction of error magnitude in a pressure transmitter
US6556145B1 (en) 1999-09-24 2003-04-29 Rosemount Inc. Two-wire fluid temperature transmitter with thermocouple diagnostics
FR2812391B1 (fr) 2000-07-28 2003-01-10 Valeo Climatisation Dispositif de mesure notamment pour une installation de chauffage-climatisation
US6735484B1 (en) 2000-09-20 2004-05-11 Fargo Electronics, Inc. Printer with a process diagnostics system for detecting events
US6970003B2 (en) 2001-03-05 2005-11-29 Rosemount Inc. Electronics board life prediction of microprocessor-based transmitters
US6629059B2 (en) 2001-05-14 2003-09-30 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Hand held diagnostic and communication device with automatic bus detection
US6772036B2 (en) 2001-08-30 2004-08-03 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Control system using process model
US7223014B2 (en) * 2003-03-28 2007-05-29 Intempco Controls Ltd. Remotely programmable integrated sensor transmitter
CN1853098B (zh) 2003-07-18 2010-12-08 罗斯蒙德公司 声学流量计和监测工业过程中固定设备的健康程度的方法
US7018800B2 (en) 2003-08-07 2006-03-28 Rosemount Inc. Process device with quiescent current diagnostics
US7627441B2 (en) 2003-09-30 2009-12-01 Rosemount Inc. Process device with vibration based diagnostics
US7523667B2 (en) 2003-12-23 2009-04-28 Rosemount Inc. Diagnostics of impulse piping in an industrial process
US6920799B1 (en) 2004-04-15 2005-07-26 Rosemount Inc. Magnetic flow meter with reference electrode
US7046180B2 (en) 2004-04-21 2006-05-16 Rosemount Inc. Analog-to-digital converter with range error detection
US8112565B2 (en) 2005-06-08 2012-02-07 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Multi-protocol field device interface with automatic bus detection
US20070068225A1 (en) 2005-09-29 2007-03-29 Brown Gregory C Leak detector for process valve
US7405552B2 (en) * 2006-01-04 2008-07-29 Micron Technology, Inc. Semiconductor temperature sensor with high sensitivity
US7367712B2 (en) * 2006-02-06 2008-05-06 National Instruments Corporation RTD measurement unit including detection mechanism for automatic selection of 3-wire or 4-wire RTD measurement mode
US7953501B2 (en) 2006-09-25 2011-05-31 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Industrial process control loop monitor
US8788070B2 (en) 2006-09-26 2014-07-22 Rosemount Inc. Automatic field device service adviser
EP2074385B2 (fr) 2006-09-29 2022-07-06 Rosemount Inc. Débitmètre électromagnétique équipé d'un moyen de vérification
US7321846B1 (en) 2006-10-05 2008-01-22 Rosemount Inc. Two-wire process control loop diagnostics
US8898036B2 (en) 2007-08-06 2014-11-25 Rosemount Inc. Process variable transmitter with acceleration sensor
US8306773B2 (en) * 2007-08-29 2012-11-06 Canon U.S. Life Sciences, Inc. Microfluidic devices with integrated resistive heater electrodes including systems and methods for controlling and measuring the temperatures of such heater electrodes
US8380457B2 (en) * 2007-08-29 2013-02-19 Canon U.S. Life Sciences, Inc. Microfluidic devices with integrated resistive heater electrodes including systems and methods for controlling and measuring the temperatures of such heater electrodes
US9492826B2 (en) * 2007-08-29 2016-11-15 Canon U.S. Life Sciences, Inc. Microfluidic devices with integrated resistive heater electrodes including systems and methods for controlling and measuring the temperatures of such heater electrodes
US7590511B2 (en) 2007-09-25 2009-09-15 Rosemount Inc. Field device for digital process control loop diagnostics
US7921734B2 (en) 2009-05-12 2011-04-12 Rosemount Inc. System to detect poor process ground connections
US20150069045A1 (en) * 2009-06-29 2015-03-12 Canon U.S. Life Sciences, Inc. Thermal control systems and methods using thermally guarded multiplexed sensors
US9534962B2 (en) * 2010-07-19 2017-01-03 Mediatek Inc. Temperature measurement devices
US9207670B2 (en) 2011-03-21 2015-12-08 Rosemount Inc. Degrading sensor detection implemented within a transmitter
CN103185645B (zh) * 2011-12-29 2014-09-17 中国科学院沈阳自动化研究所 应用于风机控制系统的高精度温度检测装置及检测方法
KR102025722B1 (ko) * 2012-05-02 2019-09-26 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 온도 센서 회로, 및 온도 센서 회로를 사용한 반도체 장치
US9052240B2 (en) 2012-06-29 2015-06-09 Rosemount Inc. Industrial process temperature transmitter with sensor stress diagnostics
US9207129B2 (en) 2012-09-27 2015-12-08 Rosemount Inc. Process variable transmitter with EMF detection and correction
US9602122B2 (en) 2012-09-28 2017-03-21 Rosemount Inc. Process variable measurement noise diagnostic
US20140241400A1 (en) * 2013-02-27 2014-08-28 Linear Technology Corporation Rotating 3-wire resistance temperature detection excitation current sources and method
EP2921832B1 (fr) * 2014-03-21 2016-06-15 Linear Technology Corporation Détecteur de température à résistance à trois fils et méthode de mesure de sa résistance
US10024728B2 (en) * 2015-10-09 2018-07-17 Linear Technology Llc Circuit and arrangement for 3-wire measurements with input protection
CN108919777B (zh) * 2018-06-27 2020-11-20 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 一种稳控系统的数字化闭环测试系统及方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3363462A (en) * 1964-09-30 1968-01-16 Cullen M. Sabin Fluid anemometer system
US3651696A (en) * 1969-07-15 1972-03-28 Rosemount Eng Co Ltd Linearized resistance bridge circuit operable in plurality from a common power supply
US3754442A (en) * 1970-12-01 1973-08-28 Instrulab Inc Temperature measuring system producing linear output signal from non-linear sensing resistance
GB1383661A (en) * 1971-04-30 1974-02-12 Shinomura N Temperature measuring equipment
US3750155A (en) * 1971-08-03 1973-07-31 Johnson Service Co Temperature monitoring circuit
FR2195339A5 (fr) * 1972-08-02 1974-03-01 Telemecanique Electrique
US3854039A (en) * 1973-04-30 1974-12-10 Rosemont Inc Current transmitter circuitry to provide an output varying as the square root of a measured variable condition
US3913403A (en) * 1973-10-11 1975-10-21 Leeds & Northrup Co Temperature measurement with three-lead resistance thermometers by dual constant current method
US3906796A (en) * 1974-01-14 1975-09-23 Robert Francis Dumbeck Electronic temperature measuring apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
GB1593673A (en) 1981-07-22
SE412804B (sv) 1980-03-17
JPS5327469A (en) 1978-03-14
SE7711437L (sv) 1979-04-11
FR2407459A1 (fr) 1979-05-25
DE2746360A1 (de) 1979-04-19
NL7711384A (en) 1979-04-19
US4102199A (en) 1978-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE860856A (fr) Systeme de mesure de detecteurs de temperature par resistance
US3750155A (en) Temperature monitoring circuit
JPS58131524A (ja) 測温装置
FR2481862A1 (fr) Circuit de polarisation pour amplificateur de puissance et notamment pour un amplificateur de puissance du type sans commutation
US2810107A (en) Electrical measuring instrument
US6232618B1 (en) Sensor with temperature-dependent measuring resistor and its use for temperature measurement
US4147989A (en) Non-linear direct-current amplifier for measuring purposes
US4264860A (en) Resistor measuring apparatus
FR2801145A1 (fr) Circuit d&#39;alimentation a courant constant
FR2764068A1 (fr) Circuit pour mesurer le courant dans les electrodes d&#39;un capteur de gaz en ceramique
US4143550A (en) Resistance-to-current converter
FR2503956A1 (fr) Amplificateur tampon
FR2479602A1 (fr) Circuit de commande du courant de repos d&#39;un etage amplificateur de classe ab
JPH0783220B2 (ja) 前置増幅器
FR2781621A1 (fr) Amplificateur de sortie cmos independant de la temperature, de la tension d&#39;alimentation et de la qualite de fabrication de ses transistors
FR2620283A1 (fr) Dispositif de commande de la puissance de sortie d&#39;un amplificateur fonctionnant en classe c
FR2697634A1 (fr) Circuit de mesure d&#39;un courant dans un conducteur comportant une résistance.
JPS59780B2 (ja) 測定装置
EP1259779B1 (fr) Dispositif amplificateur pour capteurs
JP3161311B2 (ja) 測温抵抗体回路
US4441071A (en) Temperature compensation circuit for thermocouples
KR100202589B1 (ko) 온도측정장치 및 그의 온도보상방법
FR2622015A1 (fr) Sonde inductive d&#39;ecoulement pour mesurer la vitesse d&#39;ecoulement d&#39;un ecoulement de metal liquide, notamment dans un circuit d&#39;un reacteur nucleaire refroidi au sodium
FR2480939A1 (fr) Procede et dispositif pour mesurer la temperature
CA1279700C (fr) Systeme de compensation de l&#39;effet d&#39;asymetrie du courant de retour sur la reponse d&#39;un shunt de mesure de courant