RU128351U1 - Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического - Google Patents

Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического Download PDF

Info

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
Application number
RU2012155650/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Владимирович Рысев
Вячеслав Элизбарович Иванов
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Радий"
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 Открытое Акционерное Общество "Радий" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Радий"
Priority to RU2012155650/28U priority Critical patent/RU128351U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU128351U1 publication Critical patent/RU128351U1/ru

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.
4. Блок по п.1, отличающийся тем, что датчик температуры, датчик влажности и печатная плата защищены светоотражающим покрытием.
Figure 00000001
RU2012155650/28U 2012-12-20 2012-12-20 Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического RU128351U1 (ru)

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)

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