RU128351U1 - Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического - Google Patents
Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического Download PDFInfo
- Publication number
- RU128351U1 RU128351U1 RU2012155650/28U RU2012155650U RU128351U1 RU 128351 U1 RU128351 U1 RU 128351U1 RU 2012155650/28 U RU2012155650/28 U RU 2012155650/28U RU 2012155650 U RU2012155650 U RU 2012155650U RU 128351 U1 RU128351 U1 RU 128351U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- humidity
- temperature
- radiosonde
- circuit board
- printed circuit
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
Abstract
1. Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического, содержащий датчики температуры и влажности, отличающийся тем, что датчики температуры и влажности размещены на гибкой печатной плате, соединенной с держателем под углом к вертикальной оси радиозонда, конструкция держателя обеспечивает расположение датчиков выше и в стороне от корпуса радиозонда, при этом датчик температуры выполнен в виде миниатюрного бусинкового термистора, закрепленного в окне печатной платы, датчик влажности выполнен в виде емкостного элемента, чувствительного к влажности, с интегрированной микросхемой преобразователя емкость-напряжение.2. Блок по п.1, отличающийся тем, что угол между печатной платой и вертикальной осью радиозонда составляет, например, 45±15°C.3. Блок по п.1, отличающийся тем, что датчик влажности защищен от попадания атмосферных осадков защитным колпачком.4. Блок по п.1, отличающийся тем, что датчик температуры, датчик влажности и печатная плата защищены светоотражающим покрытием.
Description
Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в устройствах измерения температуры и влажности воздуха, в том числе в аэрологических радиозондах для измерения вертикальных профилей метеовеличин в атмосфере.
Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического может быть применен в радиолокационных и навигационных системах радиозондирования атмосферы в составе малогабаритных радиозондов производящих измерение вертикальных профилей метеовеличин до высоты 40 км.
Известны первичный преобразователь температуры радиозонда МРЗ-3А на основе термистора ММТ-1 и первичный преобразователь влажности радиозонда МРЗ-3А на основе сорбционно-деформационного (пленочного) датчика (Иванов В.Э., Фридзон М.Б., Ессяк СП., Радиозондирование атмосферы. - Екатеринбург: УрО РАН. 2004. 606 с).
Указанные первичные преобразователи были выбраны в качестве ближайших аналогов (прототипов).
Недостатком данных первичных преобразователей является то, что они расположены отдельно друг от друга и не достаточно отнесены от корпуса радиозонда, радиозонд во время подъема совершает колебательные движения и воздух, нагретый от элементов конструкции радиозонда, время от времени попадает на чувствительные элементы датчиков, ухудшая точность измерения метеопараметров. Прототипы имеют большую массу по сравнению с предлагаемой полезной моделью. Терморезистор ММТ-1 примененный в первичном преобразователе температуры имеет достаточно большой показатель тепловой инерции, что вносит искажения в температурный профиль, получаемый при радиозондировании. Наличие механических движущихся частей сорбционно-деформационного датчика влажности вызывает большую погрешность, связанную с вариацией выходного сигнала, также существенным недостатком этих датчиков является значительный разброс их электрических характеристик, формы и степени кривизны их характеристики преобразования.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является повышение точности измерения метеорологических величин, снижение влияния дестабилизирующих факторов на результат измерения в верхних слоях тропосферы и стратосфере, повышение скорости измерения температуры, уменьшение разброса электрических характеристик датчика влажности, уменьшение полетной массы радиозонда.
Для решения поставленной задачи, предлагается блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического, содержащий датчики температуры и влажности, согласно полезной модели, отличающийся тем, что датчики температуры и влажности размещены на гибкой печатной плате соединенной с держателем под углом к вертикальной оси радиозонда, конструкция держателя обеспечивает расположение датчиков выше и в стороне от корпуса радиозонда, при этом датчик температуры выполнен в виде миниатюрного бусинкового термистора закрепленного в окне печатной платы, датчик влажности выполнен в виде емкостного элемента чувствительного к влажности с интегрированной микросхемой преобразователя емкость-напряжение.
Угол между печатной платой и вертикальной осью радиозонда составляет, например 45±15°.
Датчик влажности защищен от попадания атмосферных осадков защитным колпачком.
Датчик температуры, датчик влажности и печатная плата защищены светоотражающим покрытием.
Размещение датчиков на гибкой печатной плате позволяет минимизировать эффект проводимости тепла к датчикам от элементов крепления блока и снизить погрешность измерения температуры и влажности вызванной влиянием температуры корпуса радиозонда и элементов крепления блока, разогретыми в результате воздействия солнечной радиации в верхних слоях тропосферы и в стратосфере. Размещение датчиков температуры и влажности рядом на одной плате обеспечивает нахождение датчиков в одинаковых температурных условиях, это позволяет наиболее оптимально обеспечить температурную коррекцию влажности. Подобное размещение датчиков также уменьшает общую массу и габариты радиозонда.
Соединение печатной платы блока с держателем под углом к вертикальной оси радиозонда обеспечивает расположение датчиков выше и в стороне от корпуса радиозонда, это позволяет обеспечить беспрепятственный обдув датчиков в процессе подъема и исключить попадание воздуха, нагретого от контакта с элементами конструкции радиозонда, на чувствительные элементы датчиков.
Выполнение датчика температуры в виде миниатюрного бусинкового термистора позволяет уменьшить его показатель тепловой инерции, увеличить скорость реакции датчика на изменение температуры и уменьшить динамическую погрешность измерения температуры.
Размещение датчика температуры в окне печатной платы позволяет защитить его от механических повреждений в процессе транспортировки и эксплуатации.
Использование в качестве датчика влажности емкостного элемента, чувствительного к влажности с интегрированной микросхемой преобразователя емкость-напряжение позволяет исключить влияние емкости подводящих проводов на результат измерения влажности, уменьшает разброс электрических характеристик и обеспечивает высокую взаимозаменяемость датчиков, уменьшает габариты и массу.
Угол 45±15° между печатной платой и вертикальной осью радиозонда является оптимальным.
Наличие защитного колпачка датчика влажности позволяет защитить его чувствительный элемент от прямого попадания атмосферных осадков и солнечного излучения.
Наличие светоотражающего покрытия датчика температуры, датчика влажности и печатной платы позволяют уменьшить дополнительные погрешности вызванные влиянием прямой и отраженной от подстилающей поверхности солнечной радиацией, тепловым излучением земли и атмосферы.
В результате патентных исследований не выявлено аналогичных технических решений, характеризуемых заявленной совокупностью признаков, что позволяет сделать вывод, что заявляемое техническое решение обладает «новизной», может найти применение в измерительной технике, т.е. является «промышленно применимым».
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 показано расположение блока датчиков относительно корпуса радиозонда 1, на фиг.2 показана гибкая плата с расположением датчиков температуры и влажности.
Блок содержит датчик влажности 7 с защитным колпачком 4 и датчик температуры 5 размещенные на гибкой печатной плате 3.
Датчик температуры расположен в окне 6 печатной платы 3 блока.
Печатная плата 3 блока соединяется с держателем 2 под углом 45±15° к вертикальной оси радиозонда 1.
В качестве датчика температуры используется например термистор СТ3-18, B57540G, B57540G1 или другие высокоомные бусинковые термисторы с малым показателем тепловой инерции. В качестве датчика влажности используются, например датчики серии НIH-5030, НIH-5031, НIH-4000 фирмы Honeywell или другие емкостные датчики со встроенным преобразователем емкость-напряжение.
Блок работает следующим образом. Датчик температуры преобразует температуру окружающего воздуха в сопротивление. Датчик влажности преобразует относительную влажность окружающего воздуха в напряжение. Статические характеристики преобразования датчиков температуры и влажности имеют аналитическое выражение в виде функции преобразования содержащей коэффициенты, которые определяются либо в процессе заводской градуировки либо приводятся к фиксированным значениям в процессе изготовления. Градуировочные коэффициенты фиксируются либо в этикетке на узел, либо прописываются в энергонезависимой памяти радиозонда.
Таким образом, заявляемый блок позволяет повысить точность измерения метеорологических величин, снизить влияния дестабилизирующих факторов на результат измерения в верхних слоях тропосферы и стратосфере, повысить скорость измерения температуры, уменьшить разброс электрических характеристик датчика влажности и уменьшить полетную массу радиозонда.
Claims (4)
1. Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического, содержащий датчики температуры и влажности, отличающийся тем, что датчики температуры и влажности размещены на гибкой печатной плате, соединенной с держателем под углом к вертикальной оси радиозонда, конструкция держателя обеспечивает расположение датчиков выше и в стороне от корпуса радиозонда, при этом датчик температуры выполнен в виде миниатюрного бусинкового термистора, закрепленного в окне печатной платы, датчик влажности выполнен в виде емкостного элемента, чувствительного к влажности, с интегрированной микросхемой преобразователя емкость-напряжение.
2. Блок по п.1, отличающийся тем, что угол между печатной платой и вертикальной осью радиозонда составляет, например, 45±15°C.
3. Блок по п.1, отличающийся тем, что датчик влажности защищен от попадания атмосферных осадков защитным колпачком.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012155650/28U RU128351U1 (ru) | 2012-12-20 | 2012-12-20 | Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012155650/28U RU128351U1 (ru) | 2012-12-20 | 2012-12-20 | Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU128351U1 true RU128351U1 (ru) | 2013-05-20 |
Family
ID=48804396
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012155650/28U RU128351U1 (ru) | 2012-12-20 | 2012-12-20 | Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU128351U1 (ru) |
-
2012
- 2012-12-20 RU RU2012155650/28U patent/RU128351U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN201716128U (zh) | 高速飞行器外表面温度测量装置 | |
Philipona et al. | Solar and thermal radiation errors on upper-air radiosonde temperature measurements | |
CN105209935A (zh) | 无线电探空仪以及用于在高温下实施大气探测的方法 | |
AU2017279722B2 (en) | Method in connection with a radiosonde and system | |
CN104634691A (zh) | 一种精确测量太阳辐照下较大水面蒸发量的实验装置 | |
CN206311781U (zh) | 一种气象六要素监测仪 | |
RU128351U1 (ru) | Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического | |
US20100191496A1 (en) | Method for compensating for temperature measurement error in a sond | |
Christian et al. | Measuring air temperature in field studies | |
JP7558993B2 (ja) | ラジオゾンデ温度測定における太陽放射線の修正 | |
CN103345003B (zh) | 探空仪防辐射装置以及利用探空仪获取中空温度的方法 | |
Clark et al. | Measurement of stratospheric temperature | |
Laitinen | Utilization of drones in vertical profile measurements of the atmosphere | |
Hubbard et al. | Standard meteorological measurements | |
KR20240057188A (ko) | 초경량 비행장치를 활용한 기상관측장치에서의 온도계측방법 | |
RU73978U1 (ru) | Датчик влажности для аэрологического радиозонда | |
KR102499009B1 (ko) | 센서 어셈블리 작동 방법 및 이에 적합한 센서 어셈블리 | |
RU117639U1 (ru) | Термоанемометрический зонд | |
Čimo et al. | Design and realization of monitoring system for measuring air temperature and humidity, wind direction and speed | |
MacDonald | Meteorological instruments for water management | |
Grace | Measurement of wind speed | |
SU1315920A1 (ru) | Датчик влажности аэрологического радиозонда | |
Harney | Tests on Ventilation Rates and Other Factors in Radiosonde Performance | |
Facundo | Update on the Consensus Reference Concept for Testing Radiosondes | |
Survo et al. | Atmospheric Temperature and Humidity Measurements of Vaisala Radiosonde RS41 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20171221 |