RU148251U1 - Схема индикатора утечки тепла - Google Patents

Схема индикатора утечки тепла Download PDF

Info

Publication number
RU148251U1
RU148251U1 RU2014118418/28U RU2014118418U RU148251U1 RU 148251 U1 RU148251 U1 RU 148251U1 RU 2014118418/28 U RU2014118418/28 U RU 2014118418/28U RU 2014118418 U RU2014118418 U RU 2014118418U RU 148251 U1 RU148251 U1 RU 148251U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
resistor
heat
variable resistor
temperature
Prior art date
Application number
RU2014118418/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Андреевич Костин
Роман Нариманович Осин
Александр Сергеевич Бондарев
Иван Сергеевич Бондарев
Original Assignee
Геннадий Андреевич Костин
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 Геннадий Андреевич Костин filed Critical Геннадий Андреевич Костин
Priority to RU2014118418/28U priority Critical patent/RU148251U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148251U1 publication Critical patent/RU148251U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Схема индикатора утечки тепла, содержащая источник питания и выключатель, соединенные с конденсатором, переменный резистор опорного напряжения, термочувствительную цепочку, состоящую из переменного резистора термочувствительной цепочки и полупроводникового термистора, подсоединенную к светодиодам и ограничительные резисторы прохождения тока, отличающаяся тем, что в схему вписан микроконтроллер, входы которого соединены с переменным резистором опорного напряжения с одной стороны и переменным резистором термочувствительной цепочки и ограничительными резисторами прохождения тока с другой стороны.

Description

Заявленная схема относится к области приборостроения, в частности к термочувствительным элементам. И может использоваться в приборах, предназначенных для индикации утечки тепла в ограждающих поверхностях зданий и сооружений.
Из уровня техники известны следующие технические решения: «Цифровой терморезисторный термометр». Суть изобретения заключается в том, что за счет коррекции и компенсации нелинейности датчиков с различными температурными характеристиками, повышается точность измерения температуры. Согласно Авторскому свидетельству (№1352250, МПК G01K 7/22, опубл. 15.11.1987) изобретение относится к термометрии и может быть использовано для полевых температурных исследований в геокриологии и геотермии. Цифровой терморезисторный термометр содержит датчики температуры, аналого-цифровой преобразователь, блок памяти и микропроцессор, входы которого соединены с выходами аналого-цифрового преобразователя, блока памяти и блока управления, а выход соединен с блоком индикации. С целью повышения точности измерения, в терморезисторный термометр введены блок коррекции, блок ввода коэффициентов и переключатель датчиков, вход которого соединен с датчиками температуры, а выходы - с входом аналого-цифрового преобразователя с адресным входом блока памяти, информационный вход которого подсоединен к выходу блока ввода коэффициентов, при этом входы блока коррекции соединены с выходами аналого-цифрового преобразователя и блока управления, а выход подключен к второму входу аналого-цифрового преобразователя.
Недостатком данного технического решения является сложность его исполнения.
Наиболее близким техническим решением является «Детектор утечки тепла», устройство и принципиальная схема, которого представлены на информационном портале по электронике «Радио Лоцман»: http://www.rlocman.ru/shem/shematics.html?di=55982 (см. Дополнительные материалы для пояснения).
Схема высокочувствительного детектора утечки тепла представляет собой компаратор температур, отслеживающий небольшие изменения окружающей среды (±0,1°C), это позволяет с высокой вероятностью отслеживать сквозняки в дверях и окнах, приводящие к потере тепла. Терморезистор 2 включен в одно из плеч термочувствительного моста, состоящего из переменного резистора 1, терморезистора 2 и двух постоянных резисторов 3,4. Микросхема 7, включенная в диагональ чувствительного мостового детектора 1, 2, 3, 4, через входной резистор 5, выполняет роль усилителя сигнала разбалансировки термочувствительного мостового детектора 1, 2, 3, 4.
Резистор 6 включен в цепь отрицательной обратной связи для стабилизации коэффициента усиления.
Опорное напряжение на вход компаратора состоящего из микросхем 11, 12 подается с делителя напряжения, состоящего из элементов 9, 10 и переменного резистора 8. Величина этого напряжения устанавливается переменным резистором 8, который определяет чувствительность детектора утечки тепла.
Светодиоды 13, 14 (красный и зеленый) являются индикаторами повышения или понижения температуры. Резистор 15 защищает светодиоды от попадания на них высокого напряжения.
Конденсатор 16 выполняет роль фильтра.
Схема питается напряжением 9-12 В.
Перед началом измерения мостовой детектор необходимо сбалансировать подстроечным резистором 1,чтобы оба светодиода были включены.
С помощью резистора 8 устанавливается чувствительность «детектора утечки тепла». Наибольшая чувствительность достигается при минимальных значениях резистора 8.
Недостатками известной схемы является ее сложность.
Задачей предлагаемой полезной модели является упрощение конструкции теплоизмерительного прибора, повышение экономичности его производства и использования, а так же точная реакция прибора на изменение температуры на конкретном отрезке пространства. Поставленная задача решается благодаря принципиальной схеме высокочувствительного «индикатора утечки тепла». А именно за счет встраивания в электронную схему термочувствительной цепочки и микроконтроллера.
Сущностью заявленной полезной модели является то, что в схему индикатора утечки тепла включена термочувствительная цепочка, состоящая из линейного термочувствительного резистора и полупроводникового термистора с отрицательным TKR (Температурный коэффициент сопротивления). Индикация утечки тепла при этом осуществляется за счет чувствительности термистора к снижению сопротивления.
Схема индикатора утечки тепла поясняется графической частью: на фиг. 1 представлена принципиальная схема индикатора утечки тепла.
Схема представлена: выключателем (1), конденсатором (2), переменным резистором термочувствительной цепочки (3), полупроводниковым термистором с отрицательной ТКК. (4), красным светодиодом (5), зеленым светодиодом (6), ограничительным резистором прохождения тока (7), ограничительным резистором прохождения тока (8), микроконтроллером PIC16F628A (9), переменным резистором опорного напряжения(Ю), резистором (11).
Схема индикатора утечки тепла работает следующим образом.
Питание схемы осуществляется от гальванической батареи, напряжением 4.5 В. При включенном выключателе 1 в схему поступает ток. Конденсатор 2 выполняет функцию фильтра. Переменным резистором опорного напряжения 10 устанавливается опорное напряжение, определяющее чувствительность схемы индикатора, и поступающее на вход RA2 микроконтроллера 9. Термочувствительная цепочка, состоящая из переменного резистора термочувствительной цепочки 3 и полупроводникового термистора 4 балансируется таким образом, что загораются оба светодиода и красный 5 и зеленый 6.
При внесении термочувствительной цепочки в зону пониженной температуры сопротивление полупроводникового термистора 4 увеличивается, на входе RA1 напряжение падает, вследствие чего красный светодиод 5 загорается, а зеленый светодиод 6 гаснет. При попадании термочувствительной цепочки в среду с повышенной температурой, сопротивление термистора 4 уменьшается и на вход RA1 начинает поступать большее напряжение. В результате загорается зеленый светодиод 6 и гаснет красный светодиод 5.
Ограничительные резисторы прохождения тока 7 и 8 ограничивают прохождение тока через светодиоды 5 и 6.
Принятые технические решения обеспечивают реакцию схемы индикатора утечки тепла на небольшие изменения окружающей среды (±0,1C), что позволяет с высокой точностью отслеживать сквозняки в дверях и окнах, приводящие к потере тепла.
Благодаря микроконтроллеру PIC16F628A, выбранному при построении компаратора, может использоваться как внешний, так и внутренний источник опорного напряжения. Применение схемы с внешним источником тепла позволяет изменять чувствительность схемы индикатора, поэтому решено было выбрать для представленной полезной модели именно этот вариант схемы.
Таким образом, задача по упрощению конструкции индикатора утечки тепла, повышению экономичности его производства и использования, а так же уточнению реакции прибора на изменение температуры на конкретном отрезке пространства осуществлена.
На фигуре цифрами обозначены:
1 - переменный резистор;
2 - терморезистор;
3 - постоянный резистор в плечах термочувствительного моста;
4 - постоянный резистор в плечах термочувствительного моста;
5 - входной резистор операционного усилителя;
6 - резистор в цепи обратной связи операционного усилителя;
7 - операционный усилитель;
8 - переменный резистор установки чувствительности компаратора;
9 - постоянный резистор в цепи делителя напряжения;
10 - постоянный резистор в цепи делителя напряжения;
11 - операционный усилитель компаратора;
12 - операционный усилитель компаратора;
13 - светодиод красный;
14 - светодиод красный;
15 - резистор ограничивающий ток через светодиоды;
16 - конденсатор;
17 - выключатель;
18 - источник питания 9-12 В.

Claims (1)

  1. Схема индикатора утечки тепла, содержащая источник питания и выключатель, соединенные с конденсатором, переменный резистор опорного напряжения, термочувствительную цепочку, состоящую из переменного резистора термочувствительной цепочки и полупроводникового термистора, подсоединенную к светодиодам и ограничительные резисторы прохождения тока, отличающаяся тем, что в схему вписан микроконтроллер, входы которого соединены с переменным резистором опорного напряжения с одной стороны и переменным резистором термочувствительной цепочки и ограничительными резисторами прохождения тока с другой стороны.
    Figure 00000001
RU2014118418/28U 2014-05-06 2014-05-06 Схема индикатора утечки тепла RU148251U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118418/28U RU148251U1 (ru) 2014-05-06 2014-05-06 Схема индикатора утечки тепла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118418/28U RU148251U1 (ru) 2014-05-06 2014-05-06 Схема индикатора утечки тепла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148251U1 true RU148251U1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53385347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118418/28U RU148251U1 (ru) 2014-05-06 2014-05-06 Схема индикатора утечки тепла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148251U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2705433T3 (es) Método para la compensación de deriva de temperatura de dispositivo de medición de temperatura que usa termopar
WO2018052320A3 (en) Thermistor flow sensor having multiple temperature points
CN108051610B (zh) 一种智能双检测模式的风速风向传感器及测量方法
WO2016133834A3 (en) Air and gas flow velocity and temperature sensor probe
CA2847783C (en) Flow sensor with improved linear output
CN103604525A (zh) 一种基于校验数据的热电阻温度测量仪
WO2016101610A1 (zh) 一种环境传感器和一种环境参数测量和预测方法
CN105277292A (zh) 一种温度测量装置
RU148251U1 (ru) Схема индикатора утечки тепла
CN102818651B (zh) Led光源温度的检测方法与检测电路
CN206228335U (zh) 一种带有加热功能的耳温计
EP3396392B1 (en) Apparatus and method for determining a power value of a target
US10890472B2 (en) Low power operational methodology for a flow sensor
RU147683U1 (ru) Медицинский термометр
RU2488128C2 (ru) Терморезисторный преобразователь температуры в напряжение
RU2561998C2 (ru) Цифровой измеритель температуры
CN105424212A (zh) 一种基于阻值比较法的高精度测温系统
JP2021092487A (ja) ガスセンサ
CN104677517A (zh) 一种基于阻值比较法的高精度测温系统
UA114077U (uk) Термокаталітичний газоаналізатор з автоматичним калібруванням
CN204064497U (zh) 基于msp430f149的高精度测温装置
CN210322065U (zh) 一种热电阻温度传感器
CN105738005A (zh) 基于阻值比较法的高精度测温系统
Tsai et al. Implementation of remote temperature-measuring by using a thermopile for Wireless Sensor Network
Suthar et al. Low Cost Signal Conditioning Technique for RTD Measurement.

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150507