CN1991654A - 不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法 - Google Patents
不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1991654A CN1991654A CNA2005101354786A CN200510135478A CN1991654A CN 1991654 A CN1991654 A CN 1991654A CN A2005101354786 A CNA2005101354786 A CN A2005101354786A CN 200510135478 A CN200510135478 A CN 200510135478A CN 1991654 A CN1991654 A CN 1991654A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- temperature
- heating
- heater element
- temperature control
- temperature sensor
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 37
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 6
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000002277 temperature effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K7/00—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
- G01K7/16—Measuring 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
- G01K7/18—Measuring 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
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K7/00—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
- G01K7/16—Measuring 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
- G01K7/18—Measuring 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
- G01K7/183—Measuring 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 characterised by the use of the resistive element
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D23/00—Control of temperature
- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
- G05D23/20—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
- G05D23/24—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature the sensing element having a resistance varying with temperature, e.g. a thermistor
- G05D23/2401—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature the sensing element having a resistance varying with temperature, e.g. a thermistor using a heating element as a sensing element
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Control Of Resistance Heating (AREA)
Abstract
一种不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法,属于温度测控技术领域,其特征在于:控制器通过四端法测量发热元件的电阻获得其实际温度,在实际温度低于目标温度时对发热元件进行脉冲加热,把发热元件的实际温度控制在精度许可范围内。本发明不需要额外的温度传感器和电桥匹配电阻,结构简单,成本低廉,控温精确,可以应用于任何一种通过电阻式加热器进行温度控制的场合。
Description
技术领域
本发明涉及一种不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法。
背景技术
在生物、化工、医药、家电等各个领域,温度控制是一个十分普遍而重要的应用。传统的温度控制装置,当需要达到一定的温度控制精度的时候,使用温度传感器测量被加热部分的温度,通过电路结构实现温度的闭环控制。传统的温度传感器(包括热敏电阻、热电耦、模拟硅温度传感器和镍/铂电阻式温度检测器等)需要专门的测量电路进行处理。并且当需要进行温度控制的部分由于某些限制(如尺寸、距离、电场等)不能使用温度传感器的时候,则不能实现闭环加热控制,系统控温的精度达不到要求。一种改进的装置在测温环节不使用温度传感器,而是用电桥法直接测量阻性发热元件的电阻变化,实现对现场温度的反馈控制。电桥法测电阻需要额外的三个匹配电阻,系统仍然比较复杂。另外控制器与发热元件所在的现场常常有一定的距离,为此控制器与发热元件之间需要接插件连接。匹配电阻一般选择放在控制器一侧,远离发热元件。在这样的结构中,连接导致的不确定的接触电阻和导线的分布电阻都会影响电桥法电阻测量的结果。因此这种装置的控温精度和重复性都不高。
发明内容
本发明的目的在于提出一种简洁而精准的加热温度控制装置,该装置不使用常规的温度传感器,也不增加额外的电桥电阻,而是使用四端法直接精确测量发热元件的电阻,实现精密控温。
本发明装置的特征在于:该装置含有:阻性发热元件,其电阻随温度的变化是单调的;测温支路,由电子开关(2)和精密电流源串联构成,以测量该阻性加热器的温度;加热支路,由电子开关(1)和加热电源串联构成,以对该阻性加热器加热,所述测温支路与加热支路并联后再与所述阻性加热器串联;电压差动放大器,该放大器与所述阻性加热器的B、C点相连,对所述阻性加热器B、C点的电压差进行放大;A/D转换器,其输入端与所述放大器的输出端相连;控制器,其输入端与所述A/D转换器输出端相连,该控制器根据阻性加热器的电阻与温度的单调关系计算其当前温度;所述阻性发热元件上连接有四根导线,最远的两根导线通较大的加热电流,中间两根导线相距尽可能远,传递电压信号。所述电压差动放大器,其同相和反相输入端对发热元件的电流影响小到不破坏系统的控温精度。所述控制器,其形式是CPU、或MCU、或CPLD、或FPGA、或由分立元件构成的数字逻辑电路。所述电子开关,其工作频率能满足高速控温循环的需求,并且能有效的接通和切断加热电源和恒流检测电源。所述精密恒流电源,其精度能够满足温度测量的精度要求。根据权利要求1,所述加热电源,其功率能够加热发热元件。
本发明方法的特征在于:该方法通过测温周期不断检测发热元件的温度变化,在其温度低于目标温度时用切换电源的方法插入一个固定时间的加热周期提高发热元件的温度,然后回到测温周期,维持发热元件的温度在目标温度上下的许可精度范围内。该方法通过四端法测量发热元件的电阻,得到发热元件的实际温度。
本发明的一个具体应用对毛细玻璃管进行温控。所用毛细管内径0.5mm,外径1.0mm,长度15mm。在毛细管表面密绕一层漆包线构成约9Ω的加热电阻,由于体系较小不能放置温度传感元件,温度的测量正是基于漆包线的阻值变化。测温电流为5.00mA,加热电压为12VDC,加热周期为1.0ms,具体实验结果表明:系统升温速度高达15℃/s,控温精度高达±0.1℃。
附图说明
图1.系统结构示意。
图2.主要波形示意。
具体实施方式
图1是本发明的系统结构示意图。控制器(3)把检测到的实际温度与目标温度做比较,决定加热开关(1)和检测开关(2)的动作,从而把发热元件(6)的温度维持在目标温度上下一定精度的范围内。图中,恒压源(7)为发热元件(6)提供加热能量,精密恒流源(8)为发热元件(6)提供检测用的精密电流。A和D是发热元件(6)上有效距离最远的两点,这样可以充分利用发热元件。B是A、D之间尽可能接近A的位置,C是A、D之间尽可能接近D的位置,这样B、C之间能检测到的信号最大。B、C两处的电压信号经差动放大器(5)相减所得的结果由A/D转换器(4)转变成数字信号送入控制器(3)处理。
在控温过程中,控制器一般处于测温周期:断开加热开关(1),闭合检测开关(2),精密检测电流由A点进入发热元件(6)并由D点流出,回到控制侧的地端。精密电流流经阻性发热元件(6)产生电压降,表现为B、C之间的电位差,其数值为精密电流与B、C间电阻的乘积。由于发热元件的电阻随其实际温度单调变化,在差动放大器(5)的输出端得到的放大了的B、C电位差可以直接反应发热元件(6)的实际温度。如果实际温度大于或等于目标温度,控制器一直处于测温周期,等待发热元件降温。
如果控制器发现实际温度小于给定温度,则进入加热周期:断开检测开关(2),闭合加热开关(1),远大于检测电流的加热电流流过发热元件(6)使其迅速升温。经过一个固定时间的延时后,控制器重新进入测温周期。
根据检测结果,控制器不断地在测温周期与加热周期之间切换,把发热元件(6)的实际温度控制在精度许可范围内。
进一步说明本发明中精密温度检测的原理。
因为所述发热元件(6)的电阻随温度单调变化,所以其电阻值与温度有唯一的对应关系。又因为B、C间的电位差是B、C间的电阻与流过B、C的电流的乘积,其中检测电流是精确的、已知的。所以B、C间的电位差与温度有唯一的对应关系。控制器通过测量B、C间的电阻就能得到发热元件(6)的实际温度。因为恒流四端法测电阻的电路结构从B、C点取的电流非常小,所以差动放大器(5)的输出信号仅与B、C间电阻有确定的比例关系,不受别处分布电阻变化的影响,温度测量的准度和精度(重复性)得到保证。
图2是系统工作时的主要波形曲线。上侧曲线是发热元件上所通过电流的示意,下侧曲线是发热元件实际温度的示意。t1期间系统处于加热周期,发热元件上通过较大的电流,温度迅速升高,加热周期的时间是固定的;t2期间系统处于测温周期,发热元件上通过的测温电流非常小,对元件的温度影响很小,发热元件自然降温,一旦实际温度比目标温度低到超过精度许可范围,系统立即开始一个加热周期。
Claims (9)
1.不需要温度传感器的精密加热温度控制装置,其特征在于,该装置含有:
阻性发热元件,其电阻随温度的变化是单调的;
测温支路,由电子开关(2)和精密电流源串联构成,以测量该阻性加热器的温度;
加热支路,由电子开关(1)和加热电源串联构成,以对该阻性加热器加热,所述测温支路与加热支路并联后再与所述阻性加热器串联;
电压差动放大器,该放大器与所述阻性加热器的B、C点相连,对所述阻性加热器B、C点的电压差进行放大;
A/D转换器,其输入端与所述放大器的输出端相连;
控制器,其输入端与所述A/D转换器输出端相连,该控制器根据阻性加热器的电阻与温度的单调关系计算其当前温度。
2.根据权利要求1,不需要温度传感器的精密加热温度控制装置,其特征在于:所述阻性发热元件上连接有四根导线,最远的两根导线通较大的加热电流,中间两根导线相距尽可能远,传递电压信号。
3.根据权利要求1,不需要温度传感器的精密加热温度控制装置,其特征在于:所述电压差动放大器,其同相和反相输入端对发热元件的电流影响小到不破坏系统的控温精度。
4.根据权利要求1,不需要温度传感器的精密加热温度控制装置,其特征在于:所述控制器,其形式是CPU、或MCU、或CPLD、或FPGA、或由分立元件构成的数字逻辑电路。
5.根据权利要求1,不需要温度传感器的精密加热温度控制装置,其特征在于:所述电子开关,其工作频率能满足高速控温循环的需求,并且能有效的接通和切断加热电源和恒流检测电源。
6.根据权利要求1,不需要温度传感器的精密加热温度控制装置,其特征在于:所述精密恒流电源,其精度能够满足温度测量的精度要求。
7.根据权利要求1,不需要温度传感器的精密加热温度控制装置,其特征在于:根据权利要求1,所述加热电源,其功率能够加热发热元件。
8.不需要温度传感器的精密加热温度控制方法,其特征在于:该方法通过测温周期不断检测发热元件的温度变化,在其温度低于目标温度时用切换电源的方法插入一个固定时间的加热周期提高发热元件的温度,然后回到测温周期,维持发热元件的温度在目标温度上下的许可精度范围内。
9.根据权利要求8,不需要温度传感器的精密加热温度控制方法,其特征在于:该方法通过四端法测量发热元件的电阻,得到发热元件的实际温度。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN200510135478.6A CN1991654B (zh) | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法 |
US12/088,422 US20090039073A1 (en) | 2005-12-31 | 2006-12-22 | Methods and devices for controlling temperature without temperature sensor |
PCT/CN2006/003542 WO2007076688A1 (en) | 2005-12-31 | 2006-12-22 | Methods and devices for controlling temperature without temperature sensor |
EP06828433A EP1966667A4 (en) | 2005-12-31 | 2006-12-22 | METHODS AND DEVICES FOR CONTROLLING TEMPERATURE WITHOUT TEMPERAURE SENSOR |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN200510135478.6A CN1991654B (zh) | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1991654A true CN1991654A (zh) | 2007-07-04 |
CN1991654B CN1991654B (zh) | 2013-05-22 |
Family
ID=38213951
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN200510135478.6A Expired - Fee Related CN1991654B (zh) | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20090039073A1 (zh) |
EP (1) | EP1966667A4 (zh) |
CN (1) | CN1991654B (zh) |
WO (1) | WO2007076688A1 (zh) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101493707B (zh) * | 2008-01-21 | 2011-03-23 | 同方威视技术股份有限公司 | 闭环温度控制加热电路 |
CN102628820A (zh) * | 2012-03-26 | 2012-08-08 | 梅州五指石科技有限公司 | 汽车轮毂铁素体含量的信号融合检测方法及其检测系统 |
CN105652919A (zh) * | 2014-11-21 | 2016-06-08 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 温度控制系统 |
CN106053546A (zh) * | 2015-04-17 | 2016-10-26 | 微电子中心德累斯顿有限公司 | 测量和控制半导体气体传感器中的加热温度的布置和方法 |
CN106711551A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-05-24 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 电池的加热监控装置、方法及电池系统 |
CN107529233A (zh) * | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 电子科技大学 | 一种基于铂电阻的加热和测温电路 |
CN107806938A (zh) * | 2017-09-29 | 2018-03-16 | 中国科学院广州能源研究所 | 一种微型内燃机自蓄热着火温度测量方法及装置 |
CN109375670A (zh) * | 2018-08-30 | 2019-02-22 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 无温度传感器的闭环温度控制系统及闭环温度控制方法 |
CN110114147A (zh) * | 2016-12-27 | 2019-08-09 | Imec 非营利协会 | 用于对象分选的射流功率控制 |
CN110192104A (zh) * | 2017-01-19 | 2019-08-30 | 加拿大国家研究委员会 | 用于启动电池中的热失控的装置和方法 |
CN110731125A (zh) * | 2017-06-30 | 2020-01-24 | 菲利普莫里斯生产公司 | 感应加热装置、包括感应加热装置的气溶胶生成系统及其操作方法 |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102010038361A1 (de) * | 2010-07-23 | 2012-01-26 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur Messung der Temperatur eines Mediums und Temperatursensor |
DE102011004514A1 (de) * | 2011-02-22 | 2012-08-23 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Steuergerät zur Einstellung einer Temperatur einer Glühstiftkerze |
US9241592B2 (en) | 2012-02-09 | 2016-01-26 | Sunbeam Products, Inc. | Slow cooker with thermometer for indicating a temperature condition of the food in the cooking vessel |
WO2014166121A1 (zh) * | 2013-04-12 | 2014-10-16 | Liu Shuigen | 具有温控功能的加热装置和温控方法以及烟草蒸发器 |
US10188015B2 (en) * | 2016-09-20 | 2019-01-22 | Qualcomm Incorporated | Hybrid design of heat spreader and temperature sensor for direct handheld device skin temperature measurement |
US11253003B2 (en) * | 2017-01-18 | 2022-02-22 | Kt&G Corporation | Aerosol generating device, method for controlling same, and charging system including same |
DE102017115946A1 (de) * | 2017-07-14 | 2019-01-17 | Borgwarner Ludwigsburg Gmbh | Verfahren zum Regeln der Temperatur einer Glühkerze |
WO2019023420A1 (en) * | 2017-07-26 | 2019-01-31 | Dubois Brian R | DEVICES AND METHODS FOR TREATING EPISTAXIS |
GB2595334B (en) * | 2021-02-24 | 2022-06-08 | Transvend Ltd | Heating apparatus |
CN117665400B (zh) * | 2023-12-05 | 2024-05-24 | 安徽农业大学 | 一种基于温度检测的开关触点接触电阻在线检测系统及方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4590363A (en) * | 1982-07-28 | 1986-05-20 | Ersa Ernst Sachs Kg Gmbh & Co. | Circuit for controlling temperature of electric soldering tool |
US4736090A (en) * | 1985-06-18 | 1988-04-05 | Agfa-Gevaert N.V. | Electric heating circuit |
EP0745919A1 (de) * | 1995-05-30 | 1996-12-04 | Koch, Volker | Verfahren zur Temperaturregelung eines Heizelementes |
JP2000111593A (ja) * | 1998-10-07 | 2000-04-21 | Yokogawa Electric Corp | 計測装置 |
US6100510A (en) * | 1998-10-21 | 2000-08-08 | Bruce E. Metz | Heating unit incorporating a temperature sensor |
CN1396441A (zh) * | 2002-08-08 | 2003-02-12 | 冯季强 | 一种电热体的测温控温方法 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2081105U (zh) * | 1990-10-31 | 1991-07-17 | 北京市电子工艺技术研究中心 | 流体加热温度控制装置 |
US5183039A (en) * | 1991-08-23 | 1993-02-02 | Baxter International Inc. | Temperature control device for fluid filled pad |
JP3612841B2 (ja) * | 1996-02-02 | 2005-01-19 | 株式会社村田製作所 | 4線式抵抗測定方法および装置 |
-
2005
- 2005-12-31 CN CN200510135478.6A patent/CN1991654B/zh not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-12-22 WO PCT/CN2006/003542 patent/WO2007076688A1/en active Application Filing
- 2006-12-22 EP EP06828433A patent/EP1966667A4/en not_active Withdrawn
- 2006-12-22 US US12/088,422 patent/US20090039073A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4590363A (en) * | 1982-07-28 | 1986-05-20 | Ersa Ernst Sachs Kg Gmbh & Co. | Circuit for controlling temperature of electric soldering tool |
US4736090A (en) * | 1985-06-18 | 1988-04-05 | Agfa-Gevaert N.V. | Electric heating circuit |
EP0745919A1 (de) * | 1995-05-30 | 1996-12-04 | Koch, Volker | Verfahren zur Temperaturregelung eines Heizelementes |
JP2000111593A (ja) * | 1998-10-07 | 2000-04-21 | Yokogawa Electric Corp | 計測装置 |
US6100510A (en) * | 1998-10-21 | 2000-08-08 | Bruce E. Metz | Heating unit incorporating a temperature sensor |
CN1396441A (zh) * | 2002-08-08 | 2003-02-12 | 冯季强 | 一种电热体的测温控温方法 |
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101493707B (zh) * | 2008-01-21 | 2011-03-23 | 同方威视技术股份有限公司 | 闭环温度控制加热电路 |
CN102628820A (zh) * | 2012-03-26 | 2012-08-08 | 梅州五指石科技有限公司 | 汽车轮毂铁素体含量的信号融合检测方法及其检测系统 |
CN105652919A (zh) * | 2014-11-21 | 2016-06-08 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 温度控制系统 |
CN106053546A (zh) * | 2015-04-17 | 2016-10-26 | 微电子中心德累斯顿有限公司 | 测量和控制半导体气体传感器中的加热温度的布置和方法 |
CN110114147A (zh) * | 2016-12-27 | 2019-08-09 | Imec 非营利协会 | 用于对象分选的射流功率控制 |
CN106711551B (zh) * | 2016-12-28 | 2019-04-05 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 电池的加热监控装置、方法及电池系统 |
CN106711551A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-05-24 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 电池的加热监控装置、方法及电池系统 |
CN110192104A (zh) * | 2017-01-19 | 2019-08-30 | 加拿大国家研究委员会 | 用于启动电池中的热失控的装置和方法 |
CN110192104B (zh) * | 2017-01-19 | 2024-03-29 | 加拿大国家研究委员会 | 用于启动电池中的热失控的装置和方法 |
CN110731125A (zh) * | 2017-06-30 | 2020-01-24 | 菲利普莫里斯生产公司 | 感应加热装置、包括感应加热装置的气溶胶生成系统及其操作方法 |
US11240884B2 (en) | 2017-06-30 | 2022-02-01 | Philip Morris Products S.A. | Inductive heating device, aerosol-generating system comprising an inductive heating device and method of operating the same |
CN110731125B (zh) * | 2017-06-30 | 2022-04-15 | 菲利普莫里斯生产公司 | 用于气溶胶生成系统的感应加热装置 |
CN107529233A (zh) * | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 电子科技大学 | 一种基于铂电阻的加热和测温电路 |
CN107806938A (zh) * | 2017-09-29 | 2018-03-16 | 中国科学院广州能源研究所 | 一种微型内燃机自蓄热着火温度测量方法及装置 |
CN109375670A (zh) * | 2018-08-30 | 2019-02-22 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 无温度传感器的闭环温度控制系统及闭环温度控制方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2007076688A1 (en) | 2007-07-12 |
CN1991654B (zh) | 2013-05-22 |
EP1966667A4 (en) | 2010-06-09 |
EP1966667A1 (en) | 2008-09-10 |
US20090039073A1 (en) | 2009-02-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1991654B (zh) | 不需要温度传感器的精密加热温度控制装置及方法 | |
US11832356B2 (en) | Resistive heater with temperature sensing power pins | |
CN107941363B (zh) | 基于程控双恒流电源的温度变送装置及方法 | |
CN102495650A (zh) | 一种多级细化精密温度控制装置及控制方法 | |
CA2660896A1 (en) | Universal sensor controller for a thermal anemometer | |
EP2102616A2 (en) | Temperature sensor configuration detection in process variable transmitter | |
CN102455204B (zh) | 用于釜式容器的液位测量系统和方法以及釜式容器 | |
CN101294854B (zh) | 一种芯片式加热器件 | |
CN210720572U (zh) | 一种加热元件电阻温度系数的快速测定装置 | |
CN201867263U (zh) | 电加热的热源测温装置 | |
CN102052971A (zh) | 电加热的热源测温装置及方法 | |
JP2018040653A (ja) | 熱伝導率測定方法及びその装置 | |
Scorzoni et al. | Accurate analog temperature control of a thin film microheater on glass substrate for lab-on-chip applications | |
CN112379166A (zh) | 一种加热元件电阻温度系数的快速测定装置及方法 | |
JPH05508923A (ja) | 流量測定方法及び装置 | |
JP5292201B2 (ja) | 測温抵抗体 | |
CN112021676A (zh) | 一种高精度加热温控电路及其控制方法 | |
JP2017119294A (ja) | 半田ごて | |
CN1152604C (zh) | 感温电热膜 | |
RU2273005C1 (ru) | Способ измерения температуры нагревательного элемента и устройство для его осуществления | |
CN115963869A (zh) | 热熔焊机闭环温度控制电路、系统及方法 | |
CN201527432U (zh) | 温感流速测量仪 | |
CN207557351U (zh) | 一种玻璃熔液电阻率测量装置 | |
JP2017194323A (ja) | 熱伝導率計 | |
JP6672905B2 (ja) | 温調手段を備えた液体クロマトグラフ装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20130522 |