JP2012021836A - Temperature measurement device - Google Patents

Temperature measurement device Download PDF

Info

Publication number
JP2012021836A
JP2012021836A JP2010158709A JP2010158709A JP2012021836A JP 2012021836 A JP2012021836 A JP 2012021836A JP 2010158709 A JP2010158709 A JP 2010158709A JP 2010158709 A JP2010158709 A JP 2010158709A JP 2012021836 A JP2012021836 A JP 2012021836A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
switch
terminal voltage
low
pass filter
voltage
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
Application number
JP2010158709A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP5447979B2 (en
Inventor
Atsushi Kono
淳 河野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yokogawa Electric Corp
Original Assignee
Yokogawa Electric Corp
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 Yokogawa Electric Corp filed Critical Yokogawa Electric Corp
Priority to JP2010158709A priority Critical patent/JP5447979B2/en
Publication of JP2012021836A publication Critical patent/JP2012021836A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5447979B2 publication Critical patent/JP5447979B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a temperature measurement device capable of reducing time required for enabling temperature measurement without drastically increasing the current consumption or the number of circuits.SOLUTION: In a temperature measurement device in which output voltage from a low-pass filter connected between a constant current source and a common potential via a switch and a terminal voltage of a temperature sensor are compared with each other by using a comparator, pulse signals obtained by converting the result of the comparison are counted to perform temperature measurement and the switch is controlled by using the pulse signals, there is provided a switch control circuit fixing the voltage level of the pulse signals to make the switch remain on-state until the terminal voltage of the low-pass filter exceeds the terminal voltage of the temperature sensor.

Description

本発明は、定電流源と共通電位の間にスイッチを介して接続されたローパスフィルタの出力電圧と温度センサの端子電圧とを比較器で比較し、この比較結果を変換したパルス信号をカウントして温度測定を行うと共にパルス信号でスイッチを制御する温度測定器に関し、詳しくは、消費電流や回路の大幅な増加をせずに温度測定可能になるまでにかかる時間を短縮することが可能な温度測定器に関するものである。   The present invention compares the output voltage of the low-pass filter connected between the constant current source and the common potential via a switch with the terminal voltage of the temperature sensor, and counts the pulse signal obtained by converting the comparison result. In particular, a temperature measuring instrument that measures temperature and controls a switch with a pulse signal can be used to reduce the time required to measure temperature without significantly increasing current consumption or circuitry. It relates to measuring instruments.

図3は、従来の温度測定器の一例を示した構成図である。
図3において、定電流源1は、予め定められた電流値を流す。スイッチ2は、制御端子を有し、この制御端子に入力される信号により、ON(閉成)またはOFF(開放)する。コンデンサ3および抵抗4は、ローパスフィルタ20を構成している。
FIG. 3 is a configuration diagram showing an example of a conventional temperature measuring device.
In FIG. 3, the constant current source 1 passes a predetermined current value. The switch 2 has a control terminal, and is turned on (closed) or turned off (opened) by a signal input to the control terminal. The capacitor 3 and the resistor 4 constitute a low pass filter 20.

定電流源5は、定電流源1と同様に、予め定められた電流値を流す。温度センサ6は、PN接合のダイオード、または、ダイオード接続されたバイポーラトランジスタ等であり、定電流印加時の端子電圧は温度に応じて変化する。比較器7は、正側入力端子(+)と負側入力端子(−)を有し、正側入力端子の電圧が負側入力端子の電圧より小さい場合は、出力端子にローレベルを出力し、正側入力端子の電圧が負側入力端子の電圧より大きい場合は、出力端子にハイレベルを出力する。   As with the constant current source 1, the constant current source 5 passes a predetermined current value. The temperature sensor 6 is a PN junction diode, a diode-connected bipolar transistor, or the like, and the terminal voltage when a constant current is applied varies depending on the temperature. The comparator 7 has a positive input terminal (+) and a negative input terminal (−), and outputs a low level to the output terminal when the voltage at the positive input terminal is smaller than the voltage at the negative input terminal. When the voltage at the positive input terminal is higher than the voltage at the negative input terminal, a high level is output to the output terminal.

フリップフロップ8は、比較器7からの出力信号をクロック信号でサンプリングする。すなわち、クロック信号の立ち上がりエッジのタイミングでフリップフロップ8のデータ入力信号がハイレベルの時は、ハイレベルを出力し、クロック信号の立ち上がりエッジのタイミングでフリップフロップ8のデータ入力信号がローレベルの時は、ローレベルを出力する。NOR回路9は、一方の入力端子と他方の入力端子を有し、一方の入力端子と他方の入力端子のそれぞれに入力される信号がともにローレベルの時は、ハイレベルを出力し、それ以外の入力の時は、ローレベルを出力する。カウンタ10は、入力されるパルス信号のパルス数をカウントする。   The flip-flop 8 samples the output signal from the comparator 7 with a clock signal. That is, when the data input signal of the flip-flop 8 is high level at the timing of the rising edge of the clock signal, a high level is output, and when the data input signal of the flip-flop 8 is low level at the timing of the rising edge of the clock signal Outputs a low level. The NOR circuit 9 has one input terminal and the other input terminal. When both of the signals input to the one input terminal and the other input terminal are at a low level, the NOR circuit 9 outputs a high level. When the input is, low level is output. The counter 10 counts the number of pulses of the input pulse signal.

定電流源1の一端は、電源に接続され、定電流源1の他端は、スイッチ2の一端に接続される。スイッチ2の他端は、コンデンサ3の一端、抵抗4の一端および比較器7の正側入力端子にそれぞれ接続される。定電流源5の一端は、電源に接続され、定電流源5の他端は、温度センサ6の一端および比較器7の負側入力端子にそれぞれ接続される。   One end of the constant current source 1 is connected to the power source, and the other end of the constant current source 1 is connected to one end of the switch 2. The other end of the switch 2 is connected to one end of the capacitor 3, one end of the resistor 4, and the positive side input terminal of the comparator 7. One end of the constant current source 5 is connected to a power source, and the other end of the constant current source 5 is connected to one end of the temperature sensor 6 and the negative side input terminal of the comparator 7.

コンデンサ3の他端、抵抗4の他端および温度センサ6の他端は、それぞれ共通電位に接続される。比較器7の出力端子は、フリップフロップ8のデータ入力端子に接続され、フリップフロップ8の出力端子は、NOR回路9の一方の反転入力端子に接続される。フリップフロップ8のクロック入力端子およびNOR回路9の他方の反転入力端子は、それぞれクロック信号が入力される。NOR回路9の出力端子は、カウンタ10の入力端子およびスイッチ2の制御端子にそれぞれ接続される。   The other end of the capacitor 3, the other end of the resistor 4, and the other end of the temperature sensor 6 are each connected to a common potential. The output terminal of the comparator 7 is connected to the data input terminal of the flip-flop 8, and the output terminal of the flip-flop 8 is connected to one inverting input terminal of the NOR circuit 9. Clock signals are input to the clock input terminal of the flip-flop 8 and the other inverting input terminal of the NOR circuit 9, respectively. The output terminal of the NOR circuit 9 is connected to the input terminal of the counter 10 and the control terminal of the switch 2.

このような温度測定器の動作を図4を用いて説明する。
図4は、図3に示す従来例の各部の波形を示したタイミングチャートである。温度センサ6の端子電圧Aよりもローパスフィルタ20の端子電圧Bが小さい時には、比較器7は、ローレベルを出力する。比較器7の出力Cは、フリップフロップ8でサンプリングされ、NOR回路9を介して、クロック信号の反転信号がスイッチ2の制御端子に出力される。
The operation of such a temperature measuring device will be described with reference to FIG.
FIG. 4 is a timing chart showing waveforms of respective parts of the conventional example shown in FIG. When the terminal voltage B of the low-pass filter 20 is smaller than the terminal voltage A of the temperature sensor 6, the comparator 7 outputs a low level. The output C of the comparator 7 is sampled by the flip-flop 8, and an inverted signal of the clock signal is output to the control terminal of the switch 2 through the NOR circuit 9.

NOR回路9の出力Fがハイレベルの間、すなわち、クロック信号がローレベルの間は、スイッチ2がONとなり、定電流源1からローパスフィルタ20へ電流が流れ、ローパスフィルタの端子電圧Bを上昇させる。一方、クロック信号がハイレベルの間は、スイッチ2がOFFとなり、コンデンサ3に蓄積された電荷が抵抗4を介して放電され、ローパスフィルタ20の端子電圧Bは低下する。しかし、この時の放電電荷よりもクロック信号のローレベルの期間で充電される電荷の方が大きくなるように、定電流源1の電流値が設定されるため、ローパスフィルタ20の端子電圧Bは、クロック信号のローレベルの期間、ハイレベルの期間による増減を繰り返しながら上昇を続ける。   While the output F of the NOR circuit 9 is at a high level, that is, while the clock signal is at a low level, the switch 2 is turned on, current flows from the constant current source 1 to the low-pass filter 20, and the terminal voltage B of the low-pass filter increases. Let On the other hand, while the clock signal is at the high level, the switch 2 is turned OFF, the electric charge accumulated in the capacitor 3 is discharged through the resistor 4, and the terminal voltage B of the low-pass filter 20 decreases. However, since the current value of the constant current source 1 is set so that the charge charged in the low level period of the clock signal is larger than the discharge charge at this time, the terminal voltage B of the low-pass filter 20 is The clock signal continues to rise while repeating the increase / decrease during the low level period and the high level period.

ローパスフィルタ20の端子電圧Bが、温度センサ6の端子電圧Aよりも高くなると、比較器7の出力がハイレベルとなり、フリップフロップ8でサンプリングされ、NOR回路9の出力がローレベルとなる。そして、スイッチ2がOFFとなり、コンデンサ3の充電が停止する。コンデンサ3に蓄積された電荷が、抵抗4を介して放電され、ローパスフィルタ20の端子電圧Bが低下し、温度センサ6の端子電圧Aよりも低くなる。そして、比較器7の出力Cがローレベルとなり、スイッチ2がONして、コンデンサ3が再び充電される。   When the terminal voltage B of the low-pass filter 20 becomes higher than the terminal voltage A of the temperature sensor 6, the output of the comparator 7 becomes high level, is sampled by the flip-flop 8, and the output of the NOR circuit 9 becomes low level. Then, the switch 2 is turned off and the charging of the capacitor 3 is stopped. The electric charge accumulated in the capacitor 3 is discharged through the resistor 4, so that the terminal voltage B of the low-pass filter 20 decreases and becomes lower than the terminal voltage A of the temperature sensor 6. Then, the output C of the comparator 7 becomes low level, the switch 2 is turned on, and the capacitor 3 is charged again.

この結果、平衡状態では、ローパスフィルタ20の端子電圧Bが、温度センサ6の端子電圧Aと等しくなる。この平衡状態においては、定電流源1からローパスフィルタ20に流れる電流の平均値と抵抗4の積が温度センサ6の端子電圧Aに等しくなる。定電流源1からローパスフィルタ20に流れる電流の平均値は、NOR回路9から単位時間に出力されるパルス信号のパルス数と比例関係にあるため、このパルス数をカウントすることにより、温度センサ6の端子電圧Aを測定することができる。   As a result, in the equilibrium state, the terminal voltage B of the low-pass filter 20 becomes equal to the terminal voltage A of the temperature sensor 6. In this equilibrium state, the product of the average value of the current flowing from the constant current source 1 to the low-pass filter 20 and the resistance 4 becomes equal to the terminal voltage A of the temperature sensor 6. Since the average value of the current flowing from the constant current source 1 to the low-pass filter 20 is proportional to the number of pulses of the pulse signal output from the NOR circuit 9 per unit time, the temperature sensor 6 is counted by counting the number of pulses. The terminal voltage A can be measured.

特許文献1には、ダイオード上にインターリーブされた2レベル電流による温度測定とそのための2レベル電流源が記載されている。   Patent Document 1 describes temperature measurement using a two-level current interleaved on a diode and a two-level current source therefor.

特表2002−508062号公報Japanese translation of PCT publication No. 2002-508062

しかし、図3および図4に示す従来例では、電源投入時等にローパスフィルタ20の端子電圧Bが、0Vから温度センサ6の端子電圧Aまで上昇して平衡状態となり、温度測定可能になるまでにかかる時間が長いという問題があった。   However, in the conventional example shown in FIGS. 3 and 4, the terminal voltage B of the low-pass filter 20 rises from 0 V to the terminal voltage A of the temperature sensor 6 when the power is turned on, etc. until the temperature becomes measurable. There was a problem that it took a long time.

そこで本発明の目的は、消費電流や回路の大幅な増加をせずに温度測定可能になるまでにかかる時間を短縮することが可能な温度測定器を実現することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to realize a temperature measuring device capable of shortening the time required for temperature measurement without significantly increasing current consumption or circuits.

請求項1記載の発明は、
定電流源と共通電位の間にスイッチを介して接続されたローパスフィルタの出力電圧と温度センサの端子電圧とを比較器で比較し、この比較結果を変換したパルス信号をカウントして温度測定を行うと共に前記パルス信号で前記スイッチを制御する温度測定器において、
前記ローパスフィルタの端子電圧が前記温度センサの端子電圧よりも大きくなるまで、前記パルス信号の電圧レベルを固定して、前記スイッチをオンしたままにするスイッチ制御回路
を備えたことを特徴とするものである。
請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、
前記スイッチ制御回路は、
前記比較器の出力信号の立ち上がりエッジで選択信号を出力するフリップフロップと、
前記選択信号に応じて前記パルス信号の電圧レベルの固定を解除するマルチプレクサと
を有することを特徴とするものである。
The invention described in claim 1
The output voltage of the low-pass filter connected between the constant current source and the common potential via a switch is compared with the terminal voltage of the temperature sensor using a comparator, and the pulse signal obtained by converting this comparison result is counted to measure the temperature. In a temperature measuring device that performs and controls the switch with the pulse signal,
A switch control circuit is provided that fixes the voltage level of the pulse signal and keeps the switch on until the terminal voltage of the low-pass filter becomes larger than the terminal voltage of the temperature sensor. It is.
The invention according to claim 2 is the invention according to claim 1,
The switch control circuit includes:
A flip-flop that outputs a selection signal at the rising edge of the output signal of the comparator;
And a multiplexer for releasing the fixation of the voltage level of the pulse signal in accordance with the selection signal.

本発明によれば、以下のような効果がある。
定電流源と共通電位の間にスイッチを介して接続されたローパスフィルタの出力電圧と温度センサの端子電圧とを比較器で比較し、この比較結果を変換したパルス信号をカウントして温度測定を行うと共に前記パルス信号で前記スイッチを制御する温度測定器において、前記ローパスフィルタの端子電圧が前記温度センサの端子電圧よりも大きくなるまで、前記パルス信号の電圧レベルを固定して、前記スイッチをオンしたままにするスイッチ制御回路を備えたことにより、初期状態において、ローパスフィルタの端子電圧が、従来例のように、充放電を繰り返して上昇するのではなく、充電されたまま上昇するので、消費電流や回路の大幅な増加をせずに温度測定可能になるまでにかかる時間を短縮することができる。
The present invention has the following effects.
The output voltage of the low-pass filter connected between the constant current source and the common potential via a switch is compared with the terminal voltage of the temperature sensor using a comparator, and the pulse signal obtained by converting this comparison result is counted to measure the temperature. In the temperature measuring device that controls the switch with the pulse signal, the voltage level of the pulse signal is fixed and the switch is turned on until the terminal voltage of the low-pass filter becomes larger than the terminal voltage of the temperature sensor. By providing a switch control circuit that keeps it in the initial state, the terminal voltage of the low-pass filter does not rise repeatedly by charging and discharging as in the conventional example, but rises while being charged. It is possible to shorten the time required for temperature measurement without significantly increasing the current and circuit.

本発明の温度測定器の一実施例を示した構成図である。It is the block diagram which showed one Example of the temperature measuring device of this invention. 図1に示す温度測定器の各部の波形を示したタイミングチャートである。FIG. 2 is a timing chart showing waveforms at various parts of the temperature measuring device shown in FIG. 1. FIG. 従来の温度測定器の一例を示した構成図である。It is the block diagram which showed an example of the conventional temperature measuring device. 図3に示す従来例の各部の波形を示したタイミングチャートである。It is the timing chart which showed the waveform of each part of the prior art example shown in FIG.

以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。
図1は、本発明の温度測定器の一実施例を示した構成図である。ここで、図3と同一のものは同一符号を付し、説明を省略する。図1において、図3に示す構成と異なる点は、スイッチ制御回路21が新たに設けられている点である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a configuration diagram showing an embodiment of a temperature measuring device of the present invention. Here, the same components as those in FIG. 1 is different from the configuration shown in FIG. 3 in that a switch control circuit 21 is newly provided.

図1において、スイッチ制御回路21は、フリップフロップ11とマルチプレクサ12を有し、ローパスフィルタ20の端子電圧Bが温度センサ6の端子電圧Aよりも大きくなるまで、スイッチ2へ入力されるパルス信号の電圧レベルを固定して、スイッチ2をONしたままにする。   In FIG. 1, the switch control circuit 21 includes a flip-flop 11 and a multiplexer 12, and the pulse signal input to the switch 2 until the terminal voltage B of the low-pass filter 20 becomes larger than the terminal voltage A of the temperature sensor 6. The voltage level is fixed and the switch 2 is kept ON.

フリップフロップ11は、比較器7の出力信号の立ち上がりエッジで選択信号を出力する。なお、フリップフロップ11は、初期状態ではリセットされており、ローレベルを出力する。マルチプレクサ12は、フリップフロップ11からの選択信号に応じて、パルス信号の電圧レベルの固定を解除する。   The flip-flop 11 outputs a selection signal at the rising edge of the output signal of the comparator 7. Note that the flip-flop 11 is reset in the initial state and outputs a low level. The multiplexer 12 releases the fixed voltage level of the pulse signal in accordance with the selection signal from the flip-flop 11.

比較器7の出力端子は、フリップフロップ8のデータ入力端子およびフリップフロップ11のクロック入力端子にそれぞれ接続され、フリップフロップ11のデータ入力端子は、電源が接続される。コンデンサ3の他端、抵抗4の他端、温度センサ6の他端およびマルチプレクサ12の一方の入力端子は、それぞれ共通電位に接続される。   The output terminal of the comparator 7 is connected to the data input terminal of the flip-flop 8 and the clock input terminal of the flip-flop 11, and the power input is connected to the data input terminal of the flip-flop 11. The other end of the capacitor 3, the other end of the resistor 4, the other end of the temperature sensor 6, and one input terminal of the multiplexer 12 are each connected to a common potential.

フリップフロップ8のクロック入力端子およびマルチプレクサ12の他方の入力端子は、それぞれクロック信号が入力され、フリップフロップ11の出力端子は、マルチプレクサ12の制御端子に接続される。マルチプレクサ12の出力端子は、NOR回路9の他方の反転入力端子に接続される。その他の接続に関しては、図3に示す従来例と同じため、説明を省略する。   The clock signal is input to the clock input terminal of the flip-flop 8 and the other input terminal of the multiplexer 12, and the output terminal of the flip-flop 11 is connected to the control terminal of the multiplexer 12. The output terminal of the multiplexer 12 is connected to the other inverting input terminal of the NOR circuit 9. The other connections are the same as in the conventional example shown in FIG.

このような温度測定器の動作を図2を用いて説明する。
図2は、図1に示す温度測定器の各部の波形を示したタイミングチャートである。電源投入時等の初期状態において、ローパスフィルタ20の端子電圧Bは、温度センサ6の端子電圧Aよりも低いので、比較器7の出力はローレベルとなる(図1および図2の信号C)。このため、NOR回路9の一方の反転入力端子には、フリップフロップ8を介してローレベルが入力される(図1および図2の信号E)。
The operation of such a temperature measuring device will be described with reference to FIG.
FIG. 2 is a timing chart showing waveforms at various parts of the temperature measuring device shown in FIG. In an initial state such as when the power is turned on, the terminal voltage B of the low-pass filter 20 is lower than the terminal voltage A of the temperature sensor 6, so that the output of the comparator 7 is at a low level (signal C in FIGS. 1 and 2). . Therefore, a low level is input to one inverting input terminal of the NOR circuit 9 via the flip-flop 8 (signal E in FIGS. 1 and 2).

一方、フリップフロップ11は、比較器7の出力がローレベルのままであるため、初期状態を維持し、ローレベルを出力する。マルチプレクサ12は、フリップフロップ11から入力される選択信号Gがローレベルのため、一方の入力端子に入力される信号を選択するので、ローレベルを出力する(図1および図2の信号H)。このため、NOR回路9の他方の反転入力端子には、マルチプレクサ12からローレベルが入力される。   On the other hand, since the output of the comparator 7 remains at the low level, the flip-flop 11 maintains the initial state and outputs the low level. Since the selection signal G input from the flip-flop 11 is at a low level, the multiplexer 12 selects a signal input to one of the input terminals, and therefore outputs a low level (signal H in FIGS. 1 and 2). Therefore, a low level is input from the multiplexer 12 to the other inverting input terminal of the NOR circuit 9.

この結果、NOR回路9から出力されるスイッチ2の制御信号Fがハイレベルとなるので、スイッチ2はONする。そして、ローパスフィルタ20の端子電圧Bが温度センサ6の端子電圧Aよりも大きくなるまで、NOR回路9から出力されるスイッチ2の制御信号Fがハイレベルを保つため、スイッチ2もONのままとなる。   As a result, since the control signal F of the switch 2 output from the NOR circuit 9 becomes high level, the switch 2 is turned on. Then, until the terminal voltage B of the low-pass filter 20 becomes larger than the terminal voltage A of the temperature sensor 6, the control signal F of the switch 2 output from the NOR circuit 9 is kept at a high level. Become.

ローパスフィルタ20の端子電圧Bが温度センサ6の端子電圧Aよりも大きくなるまでの間、コンデンサ3は、放電することなく、充電され続ける。ローパスフィルタ20の端子電圧Bが温度センサ6の端子電圧Aよりも大きくなると、比較器7の出力がローレベルからハイレベルに変化し、フリップフロップ11の出力もローレベルからハイレベルに変化する。   The capacitor 3 continues to be charged without being discharged until the terminal voltage B of the low-pass filter 20 becomes larger than the terminal voltage A of the temperature sensor 6. When the terminal voltage B of the low-pass filter 20 becomes larger than the terminal voltage A of the temperature sensor 6, the output of the comparator 7 changes from low level to high level, and the output of the flip-flop 11 also changes from low level to high level.

マルチプレクサ12は、フリップフロップ11から入力される選択信号Gがハイレベルのため、他方の入力端子に入力されるクロック信号を選択して出力する(図1および図2の信号H)。このため、NOR回路9の他方の反転入力端子には、マルチプレクサ12からクロック信号が入力される。これ以降の動作は、図3および図4に示す従来例と同じため、説明を省略する。   Since the selection signal G input from the flip-flop 11 is at a high level, the multiplexer 12 selects and outputs the clock signal input to the other input terminal (signal H in FIGS. 1 and 2). Therefore, the clock signal is input from the multiplexer 12 to the other inverting input terminal of the NOR circuit 9. The subsequent operation is the same as that of the conventional example shown in FIGS.

このように、ローパスフィルタ20の端子電圧Bが温度センサ6の端子電圧Aよりも大きくなるまで、スイッチ制御回路21が、スイッチ2へ入力されるパルス信号の電圧レベルを固定して、スイッチ2をONしたままにすることにより、フリップフロップ11とマルチプレクサ12を追加するのみで、ローパスフィルタ20の充電をパルス電流で断続的に充電していたものを、直流電流で連続的に充電するようにしたので、消費電流や回路の大幅な増加をせずに、初期状態から平衡状態に達する時間を従来の約1/2に短縮し、温度測定可能になるまでにかかる時間を短縮することができる。   In this way, the switch control circuit 21 fixes the voltage level of the pulse signal input to the switch 2 until the terminal voltage B of the low-pass filter 20 becomes larger than the terminal voltage A of the temperature sensor 6, and switches the switch 2. By keeping ON, only the flip-flop 11 and the multiplexer 12 are added, and the low-pass filter 20 that has been charged intermittently with a pulse current is continuously charged with a direct current. Therefore, the time required to reach the equilibrium state from the initial state can be shortened to about ½ of the conventional time without significantly increasing the current consumption and the circuit, and the time required until the temperature can be measured can be shortened.

1,5 定電流源
2 スイッチ
6 温度センサ
7 比較器
11 フリップフロップ
12 マルチプレクサ
20 ローパスフィルタ
21 スイッチ制御回路
1, 5 Constant current source 2 Switch 6 Temperature sensor 7 Comparator 11 Flip-flop 12 Multiplexer 20 Low-pass filter 21 Switch control circuit

Claims (2)

定電流源と共通電位の間にスイッチを介して接続されたローパスフィルタの出力電圧と温度センサの端子電圧とを比較器で比較し、この比較結果を変換したパルス信号をカウントして温度測定を行うと共に前記パルス信号で前記スイッチを制御する温度測定器において、
前記ローパスフィルタの端子電圧が前記温度センサの端子電圧よりも大きくなるまで、前記パルス信号の電圧レベルを固定して、前記スイッチをオンしたままにするスイッチ制御回路
を備えたことを特徴とする温度測定器。
The output voltage of the low-pass filter connected between the constant current source and the common potential via a switch is compared with the terminal voltage of the temperature sensor using a comparator, and the pulse signal obtained by converting this comparison result is counted to measure the temperature. In a temperature measuring device that performs and controls the switch with the pulse signal,
A temperature comprising a switch control circuit that fixes the voltage level of the pulse signal and keeps the switch on until the terminal voltage of the low-pass filter becomes larger than the terminal voltage of the temperature sensor. Measuring instrument.
前記スイッチ制御回路は、
前記比較器の出力信号の立ち上がりエッジで選択信号を出力するフリップフロップと、
前記選択信号に応じて前記パルス信号の電圧レベルの固定を解除するマルチプレクサと
を有することを特徴とする請求項1記載の温度測定器。
The switch control circuit includes:
A flip-flop that outputs a selection signal at the rising edge of the output signal of the comparator;
The temperature measuring device according to claim 1, further comprising a multiplexer that releases the fixed voltage level of the pulse signal in accordance with the selection signal.
JP2010158709A 2010-07-13 2010-07-13 Temperature measuring instrument Active JP5447979B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010158709A JP5447979B2 (en) 2010-07-13 2010-07-13 Temperature measuring instrument

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010158709A JP5447979B2 (en) 2010-07-13 2010-07-13 Temperature measuring instrument

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012021836A true JP2012021836A (en) 2012-02-02
JP5447979B2 JP5447979B2 (en) 2014-03-19

Family

ID=45776239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010158709A Active JP5447979B2 (en) 2010-07-13 2010-07-13 Temperature measuring instrument

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5447979B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111879433A (en) * 2020-07-10 2020-11-03 九阳股份有限公司 Temperature detection method for cooking equipment and cooking equipment

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61140223A (en) * 1984-12-12 1986-06-27 Mitsubishi Electric Corp Charging circuit
JP2006064391A (en) * 2004-08-24 2006-03-09 Yokogawa Electric Corp Temperature sensor and analogue/digital converter

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61140223A (en) * 1984-12-12 1986-06-27 Mitsubishi Electric Corp Charging circuit
JP2006064391A (en) * 2004-08-24 2006-03-09 Yokogawa Electric Corp Temperature sensor and analogue/digital converter

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111879433A (en) * 2020-07-10 2020-11-03 九阳股份有限公司 Temperature detection method for cooking equipment and cooking equipment
CN111879433B (en) * 2020-07-10 2022-06-28 九阳股份有限公司 Temperature detection method for cooking equipment and cooking equipment

Also Published As

Publication number Publication date
JP5447979B2 (en) 2014-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101390274B1 (en) Integrated time and/or capacitance measurement system, method and apparatus
JP2017531418A (en) Measurement of output current in buck SMPS
KR100763117B1 (en) Voltage-frequency converter and method of changing reference voltage therein
TWI301197B (en) Voltage-frequency conversion device and reference voltage generation method of the same
US8030976B2 (en) Triangle wave generating circuit
JP2007033180A (en) Average current detection circuit
EP2776804B1 (en) High resolution temperature measurement
US9547037B2 (en) System and method for evaluating a capacitive interface
WO2019047648A1 (en) Capacitor-measuring system and measuring method thereof
EP3557206A1 (en) Temperature sensor in an integrated circuit having offset cancellation
CN110163015B (en) Multiplier circuit, corresponding device and method
CN106771472B (en) Method and apparatus for measuring average inductor current delivered to a load
TW201514649A (en) Controller for adjusting an output voltage of a power converter and related method thereof
JP5447979B2 (en) Temperature measuring instrument
JP2012039273A (en) Double integration ad converter and integration ad converter
KR100995240B1 (en) A circuit for measuring a capacitance
US9684022B2 (en) Sensor device and sensing method using the same
JP2011040985A (en) A-d converter
JP2012114501A (en) Double integral a/d converter
RU2310271C1 (en) Current-to-pulse-frequency converter
KR20170014668A (en) Capacitance change measuring apparatus
JP2018100872A (en) Current sensor
CN214794975U (en) Bipolar current measuring circuit and equipment
RU2506599C1 (en) Microcontroller metering converter with balancing of resistive bridge
RU2012935C1 (en) Device for determination of polarity of leads of electrolytic capacitors

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130507

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20131003

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20131106

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20131118

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20131205

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20131218

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5447979

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150