RU2372592C2 - Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, и способ, реализуемый в нем - Google Patents

Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, и способ, реализуемый в нем Download PDF

Info

Publication number
RU2372592C2
RU2372592C2 RU2007133856/28A RU2007133856A RU2372592C2 RU 2372592 C2 RU2372592 C2 RU 2372592C2 RU 2007133856/28 A RU2007133856/28 A RU 2007133856/28A RU 2007133856 A RU2007133856 A RU 2007133856A RU 2372592 C2 RU2372592 C2 RU 2372592C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
resistors
resistance
chain
output
Prior art date
Application number
RU2007133856/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007133856A (ru
Inventor
Виталий Александрович Гайский (UA)
Виталий Александрович Гайский
Павел Витальевич Гайский (UA)
Павел Витальевич Гайский
Original Assignee
Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины)
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 Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины) filed Critical Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины)
Publication of RU2007133856A publication Critical patent/RU2007133856A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372592C2 publication Critical patent/RU2372592C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для создания устройств точного измерения температуры в различных областях и для построения эквивалента точного образцового резистора в измерительных цепях. Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, содержит цепочку из размещенных локально на общей теплопроводящей подложке и последовательно подключенных резисторов с известными и разными зависимостями их сопротивлений от температуры, при этом один внешний вывод цепочки подключен к входу генератора тока, другой внешний вывод заземлен, а внутренние выводы цепочки параллельно подключены к входам группового аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с входом микропроцессора, выход которого является выходом устройства. Способ построения заявленного устройства заключается в том, что применяется цепочка из n последовательно включенных резисторов с известными и разными зависимостями их сопротивлений от температуры, что позволяет определить их общую измеряемую температуру θ(t) при произвольном рабочем токе по отношению падений напряжений Ui/Uj на них и далее - их текущие сопротивления по известным температурным зависимостям φi(θ) и суммарное сопротивление, равное сопротивлению эквивалентного образцового резистора. Технический результат - повышение точности измерения температуры. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Группа изобретений относится к измерительной технике и предназначена для создания устройств точного измерения температуры в различных областях и для построения эквивалента точного образцового резистора в измерительных цепях.
Известны измерители температуры с использованием терморезисторных датчиков, сопротивление которых функционально зависит от температуры. Обычно для измерения температуры в одной точке используется один датчик температуры и один вторичный измерительный преобразователь с последующим включением аналого-цифрового преобразователя. Преобразуемой электрической величиной при этом является электрическое сопротивление, а погрешность измерения температуры определяется точностью преобразования температуры в сопротивление (датчика) и точностью преобразования сопротивления в цифру (вторичного измерительного преобразования и АЦП). Точность датчика ограничивается точностью определения и стабильностью единичной градуировочной характеристики θ(R), а точность преобразования сопротивления в цифру ограничивается точностью определения и стабильностью сопротивлений образцовых резисторов, которые обычно используются для замещения датчика при калибровке АЦП, и разрешением (уровнем собственных шумов) и погрешностью линейности АЦП.
Современные АЦП обеспечивают относительное разрешение и погрешность линейности в рабочем диапазоне на уровне 10-7 и не являются узким местом в борьбе за повышение точности. Основными ограничениями в повышении точности остаются точность датчиков и образцовых резисторов. Принципиальным ограничением точности единичной градуировочной характеристики датчика θ(R) является погрешность задания реперных точек температурной шкалы, которая характерна для достигнутого уровня науки и техники, и для современных эталонов температуры составляет не менее ±0,002°С. Ее снижение было бы возможно при реализации статистического эталона температуры.
Другим ограничением точности датчика является погрешность расчета и стабильность во времени коэффициентов единичной градуировочной характеристики. Хотя всегда имеется возможность аппроксимации градуировочной характеристики полиномами высокой степени для достижения погрешности аппроксимации на уровне погрешности экспериментальных данных, но остается погрешность из-за нестабильности коэффициентов градуировочной характеристики, обусловленная достигнутым уровнем технологии изготовления датчиков и влиянием на датчик внешних факторов среды.
Дальнейшее повышение точности градуировочной характеристики было бы возможно за счет осреднения по множеству градуировок.
В основу изобретения поставлена задача создания принципа построения нового точного измерителя температуры на базе нескольких резисторных датчиков, в котором совокупностью существенных признаков достигается техническое свойство - подавление случайных погрешностей градуировок измерителя и одновременно в котором обеспечивается возможность точного определения при изменении внешней температуры сопротивления, эквивалентного сопротивлению образцового резистора.
Единым техническим результатом изобретения является повышение точности измерений.
Аналогов устройства заявленной группы изобретений заявителем не обнаружено.
Наиболее близким к способу в заявленной группе изобретений по совокупности признаков является способ, реализованный в цифровом измерителе температуры, который принят в качестве прототипа [патент Украины на изобретение №76230].
Поставленная задача решается тем, что новый измеритель температуры или эквивалент образцового резистора содержит цепочку из размещенных локально на общей теплопроводящей подложке и последовательно подключенных резисторов с известными и разными зависимостями их сопротивлений от температуры, при этом один внешний вывод цепочки подключен к выходу генератора тока, другой внешний вывод заземлен, а внутренние выводы цепочки параллельно подключены к входам группового аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с входом микропроцессора, выход которого является выходом устройства.
В состав аналого-цифрового преобразователя может входить многоканальное устройство выборки и хранения, у которого входы подключены к внутренним выводам цепочки из резисторов, а выход подключен к входу коммутатора, выход которого является входом одноканального аналого-цифрового преобразователя.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту-способу достигается тем, что в известном способе определения температуры, при котором используют цепочку из последовательно подключенных резисторов с известными зависимостями их сопротивления от температуры, подают в цепочку рабочий ток, измеряют напряжения на всех резисторах и преобразуют их в цифровой код, особенность заключается в том, что используют цепочку из n резисторов с разными зависимостями сопротивлений от температуры Ri(t)=φi[θ(t)],
Figure 00000001
, обеспечив равенство температур резисторов и рабочем режиме, и определяют текущее значение общей температуры θ(t) резисторов по формуле
Figure 00000002
где θij(t) - температура i-го и j-го резисторов, определяемая решением уравнения
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- значения напряжений на резисторах,
причем
Figure 00000005
и означает число Kij разных независимых пар резисторов,
или дополнительно определяют текущее значение сопротивления Rобр(t), эквивалентного сопротивлению образцового резистора, по формуле
Figure 00000006
Общими признаками для прототипа и заявленного способа являются: использование цепочки из последовательно подключенных резисторов с известными зависимостями сопротивлений от температуры, подача в цепочку рабочего тока, съем и преобразование напряжений со всех резисторов.
Заявленная группа изобретений соответствует требованию единства, поскольку образует единый изобретательский замысел, причем один из объектов - способ предназначен для создания другого устройства.
Изобретение поясняется с помощью иллюстрации, на которой изображена цепочка 1 из n последовательно соединенных резисторов R1-Rn. Один внешний вывод (а) цепочки подключен к генератору 2 тока, а другой внешний вывод (б) заземлен. Внутренние выводы цепочки параллельно подключены ко входам группового аналого-цифрового преобразователя 3, выход которого соединен со входом микропроцессора (МП) 4, выход которого является выходом устройства.
Сущность изобретения заключается в следующем. Для измерения температуры используют цепочку из резисторных датчиков температуры. При подаче тока I(t) на цепочку резисторов на каждом из них будет иметь место напряжение Ui(t)=Ri(t)I(t). Отношение напряжений на двух резисторах будет равно отношению их сопротивлений Ri(t) и Rj(t)
Figure 00000007
Поскольку сопротивления зависят от текущей температуры по функциям φi[θ(t)], то
Figure 00000008
где θij(t) - общая температура резисторов i и j, разная для разных пар ij из-за погрешностей определения φi(θ). Например, при линейной температурной зависимости сопротивления φi(θ) получим
Figure 00000009
где Ri0 и Rj0 - сопротивления резисторов при температуре, принятой за нулевую; αi и αj - коэффициенты термочувствительности.
Выражение (6) будет иметь вид
Figure 00000010
Решение последнего уравнения относительно θij(t) имеет вид
Figure 00000011
Поскольку
Figure 00000012
и
Figure 00000013
то разных пар резисторов будет (n-1). Следовательно, и разных определений θij общей θ(t) температуры датчиков (резисторов) будет (n-1)=N. Общую температуру θ(t) определяют осреднением всех температур θij(t)
Figure 00000014
Поскольку при этом математические ожидания и дисперсии величин суммируются, среднеквадратическая погрешность результата измерения температуры из-за неточности датчиков и градуировки уменьшается в
Figure 00000015
раз.
Таким образом, погрешность измерения температуры, ограниченная погрешностью градуировки ±0,002°С при измерении одним датчиком, уменьшена в
Figure 00000016
раз или примерно
Figure 00000017
раз. Современные каналы измерения температуры имеют уровень собственных шумов порядка 0,00001°С, поэтому потенциал для снижения погрешности измерения температуры составляет около 200 и целесообразно строить измерители с n=4000.
Сопротивление i-го резистора определяют по формуле
Figure 00000018
Например, для линейных φi(θ)
Figure 00000019
Сопротивление всех резисторов, равное сопротивлению эквивалентного образцового резистора, будет равно
Figure 00000020
Например, для линейных φi(θ)
Figure 00000021
При этом погрешность определения сопротивления, эквивалентного сопротивлению образцового резистора, по отношению к погрешности определения сопротивления одного резистора с коррекцией по температуре уменьшается в
Figure 00000022
раз и реализуется статистическая образцовая мера сопротивления.
В общем случае зависимость сопротивлений от температуры может быть представлена степенным полиномом вида
Figure 00000023
В этих случаях выражение (6) имеет вид
Figure 00000024
Это выражение приводится к уравнению m-й степени
Figure 00000025
При нахождении искомого корня уравнения (17) можно учитывать тот факт, что реальная температура θij(t) лежит в априорно известном достаточно узком диапазоне, поэтому другие корни уравнения можно отбрасывать.
В другом достаточно распространенном случае, например, для термисторов температурная зависимость сопротивления имеет вид
Figure 00000026
где Ai и Bi - константы.
В этом случае выражение (6) можно записать так
Figure 00000027
Для температуры резисторов получим
Figure 00000028
Общую температуру θ(t} определяют по формуле (10).
Сопротивление эквивалента образцового резистора определяется по формуле
Figure 00000029
Для эквивалента образцового резистора могут использоваться образцовые резисторы со слабой температурной зависимостью, линейной или более сложной. От этого будет зависеть сложность вычислений, которая не является существенным ограничением для современных микропроцессоров. Необходимым условием точной реализации эквивалента образцового резистора является соответствующая стабильность его температурной зависимости.
При реализации описываемого способа, предназначенного для использования в заявленном устройстве, погрешность определения значения сопротивления резистора снижается пропорционально относительной погрешности определения температуры резистора в рабочем диапазоне температур.
Поскольку в качестве резисторов могут быть взяты стандартные образцовые резисторы с очень малым температурным коэффициентом сопротивления (например,
10-6), то при относительной погрешности измерения температуры 10% точность образцового резистора будет 10-7.
Погрешность определения сопротивления эквивалента образцового резистора дополнительно уменьшается в
Figure 00000030
раз.
При использовании образцового резистора в конкретной схеме вместо традиционно используемого одного резистора с двумя выводами предложен элемент с (n+1) выводами, при этом роль микроконтроллера с АЦП и МП может выполнять внешняя часть устройства.
Устройство работает следующим образом: датчики (резисторы) цепочки 1 принимают общую температуру θ(t), которая по известной с погрешностью индивидуальной функции преобразования φi(θ) преобразуется в сопротивление датчика (резистора) Ri. Напряжения
Figure 00000004
, возникающие на датчиках (резисторах) при прохождении рабочего тока, снимаются с них и преобразуются в цифровую форму групповым АЦП 3. Желательно съем осуществлять одновременно, а преобразование выполнять одним АЦП. Это может выполнять АЦП с многоканальным устройством выборки хранения на входе и коммутатором. Микропроцессор 4, используя коды напряжений Ui, выполняет далее все приведенные выше вычисления, необходимые для определения θ(t) и Rобр.

Claims (2)

1. Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, содержащий цепочку из размещенных локально на общей теплопроводящей подложке и последовательно подключенных резисторов с известными и разными зависимостями их сопротивлений от температуры, при этом один внешний вывод цепочки подключен к входу генератора тока, другой внешний вывод заземлен, и внутренние выводы цепочки параллельно подключены к входам группового аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу микропроцессора, выход которого является выходом устройства.
2. Способ определения температуры, в процессе которого определяют сопротивление эквивалентного образцового резистора, заключающийся в том, что используют цепочку из последовательно подключенных резисторов с известными зависимостями их сопротивлений от температуры, подают в цепочку рабочий ток, измеряют напряжения на всех резисторах и преобразуют их в цифровой код, отличающийся тем, что используют цепочку из n резисторов с разными зависимостями сопротивлений от температуры
Figure 00000031
,
Figure 00000001
,
обеспечив равенство температур резисторов в рабочем режиме, и определяют текущее значение общей температуры θ(t) резисторов по формуле
Figure 00000032
,
где θij(t) - температура i-го и j-го резисторов, определяемая решением уравнения
Figure 00000033
,
Figure 00000012
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
,
где
Figure 00000004
- значения напряжений на резисторах, причем N=(n-1) и означает число разных пар резисторов,
или дополнительно определяют текущее значение сопротивления Rобр(t), эквивалентного сопротивлению образцового резистора, по формуле
Figure 00000036
RU2007133856/28A 2007-01-09 2007-09-10 Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, и способ, реализуемый в нем RU2372592C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA?200700204 2007-01-09
UAA200700204 2007-01-09
UAA200700204A UA85243C2 (ru) 2007-01-09 2007-01-09 Измеритель температуры или сопротивления, эквивалентного сопротивления образцового резистора, и способ, реализованный в нем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007133856A RU2007133856A (ru) 2009-03-20
RU2372592C2 true RU2372592C2 (ru) 2009-11-10

Family

ID=40544815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007133856/28A RU2372592C2 (ru) 2007-01-09 2007-09-10 Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, и способ, реализуемый в нем

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2372592C2 (ru)
UA (1) UA85243C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2502076C1 (ru) * 2012-08-07 2013-12-20 Александр Витальевич Вострухин Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код с генератором, управляемым напряжением
RU2506599C1 (ru) * 2012-08-07 2014-02-10 Александр Витальевич Вострухин Микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449299C1 (ru) * 2011-01-20 2012-04-27 Александр Витальевич Вострухин Микроконтроллерный измерительный преобразователь для резистивного датчика

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Крамарухин Ю.И. Приборы для измерения температуры. - М.: Машиностроение, 1990. Найфельд М.Р. Защитные заземления в электротехнических установках. - М. - Л.: ГЭИ, 1959. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2502076C1 (ru) * 2012-08-07 2013-12-20 Александр Витальевич Вострухин Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код с генератором, управляемым напряжением
RU2506599C1 (ru) * 2012-08-07 2014-02-10 Александр Витальевич Вострухин Микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста

Also Published As

Publication number Publication date
UA85243C2 (ru) 2009-01-12
RU2007133856A (ru) 2009-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9804036B2 (en) Temperature sensor calibration
US10879920B2 (en) Device and method for absolute voltage measurement
Czaja Time-domain measurement methods for R, L and C sensors based on a versatile direct sensor-to-microcontroller interface circuit
EP3111559B1 (en) On-chip analog-to-digital converter (adc) linearity test for embedded devices
KR101375363B1 (ko) 서미스터를 이용한 온도 측정 장치
Kochan et al. Approaches of voltage divider development for metrology verification of ADC
RU2372592C2 (ru) Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, и способ, реализуемый в нем
CN103604525A (zh) 一种基于校验数据的热电阻温度测量仪
Mathew et al. Accurate Interface Schemes for Resistance Thermometers with Lead Resistance Compensation
Jovanović et al. NTC thermistor nonlinearity compensation using Wheatstone bridge and novel dual-stage single-flash piecewise-linear ADC
Kochan et al. Ad-hoc temperature measurements using a thermistor
Lee et al. A Josephson voltage-traceable DC high-voltage divider evaluation using the binary step-up method
CN117420359A (zh) 一种全动态范围高精度阻值测量结构及其测量方法
RU2549255C1 (ru) Цифровой измеритель температуры
Elangovan et al. Simple Digitizing Circuit for Resistive Sensors in π-Network Form
CN117572321B (zh) 电压比率超量程自校准方法、计算机设备和存储介质
Aibo et al. Concept of in Situ Metrological Service of Analog-to-Digital Converters for Devices Compatible with the Internet of Things
Philip Digital readout circuit with direct microcontroller interface for bridge-connected resistive sensors
RU2451913C1 (ru) Устройство для измерения температуры
WO2012165940A1 (en) A method of measuring non-linearity specification of an analog-to-digital converter (adc)
RU2468334C1 (ru) Способ коррекции результатов измерения тензометрическим мостовым датчиком с инструментальным усилителем
Pop et al. Dynamic measurement circuit for the resistive transducers
RU2552749C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь с функцией измерения тока в цепи резистивного датчика
Klonz et al. Micropotentiometers providing low output impedance for millivolt AC–DC transfer
RU68690U1 (ru) Устройство для измерения температуры

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190911