PL115510B2 - Thermal wave generator designed particularly for simulation of periodical temperature waveforms in biological processes - Google Patents

Thermal wave generator designed particularly for simulation of periodical temperature waveforms in biological processes Download PDF

Info

Publication number
PL115510B2
PL115510B2 PL21215578A PL21215578A PL115510B2 PL 115510 B2 PL115510 B2 PL 115510B2 PL 21215578 A PL21215578 A PL 21215578A PL 21215578 A PL21215578 A PL 21215578A PL 115510 B2 PL115510 B2 PL 115510B2
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
temperature
actuator
course
simulation
wave generator
Prior art date
Application number
PL21215578A
Other languages
English (en)
Other versions
PL212155A1 (pl
Inventor
Andrzej Grelewicz
Original Assignee
Univ Mikolaja Kopernika
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 Univ Mikolaja Kopernika filed Critical Univ Mikolaja Kopernika
Priority to PL21215578A priority Critical patent/PL115510B2/pl
Publication of PL212155A1 publication Critical patent/PL212155A1/pl
Publication of PL115510B2 publication Critical patent/PL115510B2/pl

Links

Landscapes

  • Control Of Temperature (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest generator fali termicznej, zwlaszcza do symulacji okresowych pizebiegów temperatury w procesach biologicznych za posrednictwem urzadzenia wykonawczego.Dotychczas nie sa znane generatory fali termicznej umozliwiajace symulacje zmian temperatury w funkcji czasu.Celem wynalazku jest opracowanie prostego i niezawodnego generatora fali termicznej przeznaczonego zwlaszcza do symulacji pizebiegów temperatury w procesach biologicznych wedlug dowolnie zaprogramowanych jej zmian w funkcji czasu.Cel ten osiagnieto pizez zastosowanie programatora przebiegu temperatury stanowiacego równolegle pola¬ czony zestaw liniowych potencjometrów suwakowych, zasilanych z dwóch niezaleznych stabilizatorów napiecia, okreslajacych dolny i górny próg regulacji przebiegu temperatury. Wyjscia programatora przebiegu temperatury przylaczone sa kolejno dojednego z wejsc ukladu porównujacego za posrednictwem wielostykowego przelaczni¬ ka sterowanego impulsami zegara.Wyjscie ukladu porównujacego polaczone jest z wejsciem ukladów wlaczajacych, których wyjscia pola¬ czone sa z elementami grzejnymi urzadzenia wykonawczego i zaworem elektromagnetycznym, sterujacym obie¬ giem cieczy chlodzacej pomiedzy wymiennikiem ciepla a urzadzeniem wykonawczym. Elementy grzejne lub zawór elektromagnetyczny sa zalaczane progowo i przemiennie. Do drugiego wejscia ukladu porównujacego przylaczone jest wyjscie ukladu pomiaru temperatury, którego czujniki umieszczone sa w urzadzeniu wykonaw¬ czym. Poprzez uklad pomiaru temperatury realizowane jest ujemne sprzezenie zwrotne generatora wedlug wyna¬ lazku.Takie zestawienie srodków technicznych wedlug wynalazku umozliwia uzyskanie prostego i niezawodnego w dzialaniu generatora fali termicznej o malej bezwladnosci cieplnej i duzej precyzji odwzorowania zaprogramo¬ wanego przebiegu temperatury w funkcji czasu.Przedmiot wynalazku jest zilustrowany na schemacie blokowym przedstawionym na rysunku.Jak uwidoczniono na schemacie blokowym, generator fali zestawiony jest z programatoraprzebiegu tempe¬ ratury 1 zasilanego przelaczanymi stabilizatorami napiecia 2 i 3, przelacznika wielostykowego 4, zegara 5,2 115510 ukladu porównujacego 6, ukladu pomiarowego temperatury 7, ukladów progowo zalaczajacych 8,9,10, sterow¬ nika tyrystorowego 11, urzadzenia wykonawczego 12, zespolu czujników temperatury 13, zaworu elektromagne¬ tycznego 14, pompy 15, wymiennika ciepla 16 oraz agregatu chlodniczego 17.Programator przebiegu temperatury tworzy zespól liniowych potencjometrów suwakowych polaczonych równolegle do dwóch listw laczeniowych, które polaczone sa z wyjsciami przelaczanych stabilizatorów napiecia 2 i 3. Napiecia wyjsciowe stabilizatorów 2 i 3 okreslaja dolny i górny próg regulacji temperatury urzadzenia wykonawczego 12. Zestyki slizgaczy liniowych potencjometrów suwakowych polaczone sa z przelacznikiem wielostykowym 4 wprawianym w skokowy obrót impulsami zegara 5. Przelacznik wielostykowy 4 zmieniajac swoja pozycje po zadanym czasie, zalacza kolejno nastepne zestyki slizgaczy potencjometrów programatora przebiegu temperatury 1.Informacja o chwilowej temperaturze urzadzenia wykonawczego 12 przekazywana jest do ukladu porów¬ nujacego 6 za posrednictwem ukladu pomiarowego temperatury 7 i zespolu czujników temperatury 13.W ukladzie porównujacym 6 nastepuje porównywanie napiec odpowiadajacych temperaturze powierzchni roboczej urzadzenia wykonawczego 12 i napiecia odpowiadajacego zaprogramowanej chwilowej temperaturze.Powstala w wyniku porównania napiec informacja o róznicy temperatur przekazywanajest do ukladów progowo wlaczajacych 8, 9, 10 oraz do sterownika tyrystorowego 11, które w zaleznosci od wyniku porównania wlaczaja odpowiednie elementy grzejne urzadzenia wykonawczego 12 lub zawór elektromagnetyczny 14 otwierajacy przeplyw cieczy chlodzacej tloczonej pompa 15 przez urzadzenie wykonawcze 12.Elementy grzejne urzadzenia wykonawczego 12 wlaczane sa progowo w zaleznosci od róznicy temperatur.W chwili, gdy temperatura Tcpowierzchni roboczej urzadzenia wykonawczego 12 jest równa temperaturze zapro¬ gramowanej Tz, napiecie na wyjsciu ukladu porównujacego 6jest równe zero.W przypadku, gdy temperatura Tc jest wieksza od Tz na wyjsciu ukladu porównujacego 6 wystepuje ujemne napiecie powodujace przelaczenie ukladu progowo wlaczajacego 10 otwierajacego zawór elektromagne¬ tyczny 14.Gdy temperatura Tcjest mniejsza od Tz, na wyjsciu ukladu porównujacego 6 wystepuje napiecie dodatnie zalaczajace elementy grzejne za posrednictwem ukladów progowo wlaczajacych 8 i 9 oraz sterownika tyrystoro¬ wego 11. Wartosci wyjsciowe napiecia ukladu porównujacego 6 sa wprost proporcjonalne do róznicy temperatur Tci Tz.Zadaniem sterownika tyrystorowego 11 jest precyzyjne sterowanie dogrzewaniem urzadzenia wykonawcze¬ go 12 przy róznicy temperatur Tz i Tcmniejszych od 1,5 deg. Wówczas wylaczone sa pozostale elementy grzejne zas zawór elektromagnetyczny 14jest zamkniety.Generator wedlug wynalazku ma szerokie zastosowanie w badaniach laboratoryjnych procesów biologicz¬ nych.Zastrzezenia patentowe 1. Generator fali termicznej, zwlaszcza do symulacji okresowych przebiegów temperatury w procesach biologicznych skladajacy sie z ukladu pomiaru temperatury, ukladu porównujacego, ukladów progowo zalacza¬ jacych, sterownika tyrystorowego, zaworu elektromagnetycznego i urzadzenia wykonawczego sprzezonego zwro¬ tnie poprzez czujniki temperatury i uklad pomiaru temperatury, znamienny tym, ze zawiera programa¬ tor przebiegu temperatury (1), którego wyjscia wlaczane sa do wejscia ukladu porównujacego (6) za posrednic¬ twem wielostykowego przelacznika (4) sterowanego impulsami zegara (5). 2. Generator wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze programator przebiegu temperatury (1) stano¬ wi równolegle polaczony zestaw liniowych potencjometrów suwakowych zasilanych z dwóch niezaleznych prze¬ laczanych stabilizatorów napiecia (2) i (3) okreslajacych dolny i górny próg regulacji i przebiegu temperatury. 3. Generator wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze zawiera uklady progowo zalaczajacego (8), (9) i (10) oraz sterownik tyrystorowy (11), które zalaczaja przemiennie odpowiednie elementy grzejne lub otwieraja zawór elektromagnetyczny (14) w zaleznosci od róznicy temperatury urzadzenia wykonawczego (12) i temperatury zaprogramowanej.115 510 PL

Claims (3)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Generator fali termicznej, zwlaszcza do symulacji okresowych przebiegów temperatury w procesach biologicznych skladajacy sie z ukladu pomiaru temperatury, ukladu porównujacego, ukladów progowo zalacza¬ jacych, sterownika tyrystorowego, zaworu elektromagnetycznego i urzadzenia wykonawczego sprzezonego zwro¬ tnie poprzez czujniki temperatury i uklad pomiaru temperatury, znamienny tym, ze zawiera programa¬ tor przebiegu temperatury (1), którego wyjscia wlaczane sa do wejscia ukladu porównujacego (6) za posrednic¬ twem wielostykowego przelacznika (4) sterowanego impulsami zegara (5).
  2. 2. Generator wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze programator przebiegu temperatury (1) stano¬ wi równolegle polaczony zestaw liniowych potencjometrów suwakowych zasilanych z dwóch niezaleznych prze¬ laczanych stabilizatorów napiecia (2) i (3) okreslajacych dolny i górny próg regulacji i przebiegu temperatury.
  3. 3. Generator wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze zawiera uklady progowo zalaczajacego (8), (9) i (10) oraz sterownik tyrystorowy (11), które zalaczaja przemiennie odpowiednie elementy grzejne lub otwieraja zawór elektromagnetyczny (14) w zaleznosci od róznicy temperatury urzadzenia wykonawczego (12) i temperatury zaprogramowanej.115 510 PL
PL21215578A 1978-12-23 1978-12-23 Thermal wave generator designed particularly for simulation of periodical temperature waveforms in biological processes PL115510B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL21215578A PL115510B2 (en) 1978-12-23 1978-12-23 Thermal wave generator designed particularly for simulation of periodical temperature waveforms in biological processes

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL21215578A PL115510B2 (en) 1978-12-23 1978-12-23 Thermal wave generator designed particularly for simulation of periodical temperature waveforms in biological processes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL212155A1 PL212155A1 (pl) 1979-12-17
PL115510B2 true PL115510B2 (en) 1981-04-30

Family

ID=19993523

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL21215578A PL115510B2 (en) 1978-12-23 1978-12-23 Thermal wave generator designed particularly for simulation of periodical temperature waveforms in biological processes

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL115510B2 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL212155A1 (pl) 1979-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6347927Y2 (pl)
US2220028A (en) Apparatus for controlling temperature of furnaces
CN106325348B (zh) 多模式电源控制方法
US2776565A (en) Fluid flow measuring apparatus
Amoo et al. Design and implementation of a room temperature control system: Microcontroller-based
US2400828A (en) X-y-recorder
US2984386A (en) Intermittent time-rate controller
PL115510B2 (en) Thermal wave generator designed particularly for simulation of periodical temperature waveforms in biological processes
US3436534A (en) Analog computer system for solving heat flow problems
US2595644A (en) Control system
CN109857172A (zh) 一种用于单电阻微热板的控温装置
SU147044A1 (ru) Автоматический электронный многоточечный прибор контрол и регулировани температуры
US3630437A (en) Method and apparatus for remotely calibrating sensor instruments
SU763689A1 (ru) Датчик уровн
US2694133A (en) Automatic controller
US2770420A (en) Multiple temperature control device
SU1322242A2 (ru) Термоэлектрический термостат
Ali et al. Real Time Temperature Control Using LabVIEW Based on PID Algorithm and Power Electronics
JPS61105422A (ja) 流量測定装置
Kalmbach et al. An improved system for controlled rate cooling of biological material
SU943666A1 (ru) Термостатирующее устройство
Preethi Design of Temperature Controllers for Industrial Applications using Lab VIEW
SU1590280A1 (ru) Устройство автоматического управлени термическим циклом контактной сварки
US3358923A (en) Control apparatus
Voisey Note on the modification of an electronic temperature controller to provide diurnal temperature variations in plant growth chambers