RU2502968C1 - Устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора - Google Patents

Устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора Download PDF

Info

Publication number
RU2502968C1
RU2502968C1 RU2012123774/28A RU2012123774A RU2502968C1 RU 2502968 C1 RU2502968 C1 RU 2502968C1 RU 2012123774/28 A RU2012123774/28 A RU 2012123774/28A RU 2012123774 A RU2012123774 A RU 2012123774A RU 2502968 C1 RU2502968 C1 RU 2502968C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
key
output
input
output terminals
input terminal
Prior art date
Application number
RU2012123774/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Рабочий
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК")
Priority to RU2012123774/28A priority Critical patent/RU2502968C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502968C1 publication Critical patent/RU2502968C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах дистанционного контроля физических величин, изменение которых однозначно отражается в изменении сопротивления резистивного сенсора, например, терморезистора, тензорезистора и т.п. Устройство содержит источник электрической энергии, образцовый резистор, резистивный сенсор, реле с замыкающим контактом, соединительную трехпроводную линию, измерители напряжения, блок управления, запоминающее устройство и вычислительный блок. В устройство дополнительно введены четыре ключа и два добавочных резистора. Управляемое подключение сенсора к источнику и запоминание измеренных напряжений позволяют за три цикла измерений вычислить значение всех сопротивлений, участвующих в измерении, в том числе и сопротивление сенсора. Технический результат заключается в повышении надежности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к преобразователям активного сопротивления резистивного сенсора в информационный сигнал, и может использоваться в системах дистанционного контроля физических величин, изменение которых однозначно отражается изменением сопротивления резистивного сенсора. Известны устройства для дистанционного измерения сопротивления активного сопротивления терморезистора, содержащие источник электрической энергии, образцовый резистор, измерители напряжения, соединительную линию, электромагнитное реле с обмоткой и замыкающим контактом, термозависимый резистор, блок управления, запоминающее устройство и вычислительный блок (см. авт. свид. №1138667, G01K 7/16, опубл. 07.02.1985 г.; патент РФ №2234065, МПК G01K 7/10, опубл. 2004 г.) [1, 2]. Прототипом выбрано устройство, описанное в патенте РФ №2234065.
Недостаток прототипа состоит в следующем. При выборе электромагнитного реле, обмотка которого включена последовательно с измеряемым резистором, возникают сложности согласования допустимого тока термозависимого резистора и тока срабатывания реле, так как электромагнитные реле допускают превышение номинального тока срабатывания для надежного действия, а терморезисторы не допускают превышение своего номинального тока из-за увеличивающийся погрешности. Это обстоятельство затрудняет подбор совпадающих по токовым характеристикам реле и термозависимых резисторов, что снижает технологичность устройства.
Известные устройства обладают недостаточной надежностью по отношению к обрыву проводов соединительной линии, так как обрыв любого провода соединительной линии делает устройство неработоспособным.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в повышении надежности устройства и улучшению его технологичности. Это достигается тем, что в устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора, содержащее источник электрической энергии с первым и вторым полосами, образцовый резистор с входным и выходным зажимами, первый и второй измерители напряжения, первый, второй, и третий провода соединительной линии с входными и выходными зажимами, резистивный сенсор, электромагнитное реле с обмоткой и замыкающим контактом, блок управления, запоминающее устройство и вычислительный блок, резистивный сенсор подключен к выходным зажимам первого и второго провода, первый измеритель напряжения подключен к зажимам образцового резистора, первый полюс источника энергии соединен с общей точкой соединения образцового резистора и первого измерителя напряжения, один из выходов блока управления соединен с управляющим входом запоминающего устройства, выходы измерителей напряжения соединены с информационными входами запоминающего устройства, выход запоминающего устройства соединен с входом вычислительного блока, выход вычислительного блока является выходом устройства, зажимы замыкающего контакта реле подключены к зажимам сенсора и к выходным зажимам первого и второго проводов, дополнительно введены первый, второй, третий и четвертый управляемые ключи с входными и выходными зажимами и управляющими входами, первый и второй добавочные резисторы с входными и выходными зажимами, обмотка реле подключена к выходным зажимам первого и третьего проводов соединительной линии, первый ключ и первый добавочный резистор соединены между собой последовательно и включены между входным зажимом первого провода и выходным зажимом образцового резистора, входной зажим второго ключа соединен со вторым полюсом источника энергии, выходной зажим второго ключа соединен с входным зажимом второго провода, третий ключ входным зажимом подключен к входному зажиму первого ключа, выходной зажим третьего ключа соединен с входным зажимом второго добавочного резистора, выходной зажим второго добавочного резистора соединен с входным зажимом третьего провода, четвертый ключ входным зажимом соединен с входным зажимом второго ключа, выходные зажимы третьего и четвертого ключей соединены между собой, второй измеритель напряжения подключен к выходным зажимам первого и второго ключей, а управляющие входы ключей соединены с выходами блока управления.
Предлагаемое устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора отличается от известного, принятого за прототип, тем что в него дополнительно введены первый, второй, третий и четвертый управляемые ключи с входными и выходными зажимами и управляющими входами, первый и второй добавочные резисторы с входными и выходными зажимами, обмотка реле подключена к выходным зажимам первого и третьего проводов соединительной линии, первый ключ и первый добавочный резистор соединены между собой последовательно и включены между входным зажимом первого провода и выходным зажимом образцового резистора, входной зажим второго ключа соединен со вторым полюсом источника энергии, выходной зажим второго ключа соединен с входным зажимом второго провода, третий ключ входным зажимом подключен к входному зажиму первого ключа, выходной зажим третьего ключа соединен с входным зажимом второго добавочного резистора, выходной зажим второго добавочного резистора соединен с входным зажимом третьего провода, четвертый ключ входным зажимом соединен с входным зажимом второго ключа, выходные зажимы третьего и четвертого ключей соединены между собой, второй измеритель напряжения подключен к выходным зажимам первого и второго ключей, а управляющие входы ключей соединены с выходами блока управления.
Сравнительный анализ заявляемого устройства с прототипом позволяет сделать вывод о соответствии его критерию изобретения «новизна».
Из патентной и научно-технической литературы не известны вышеуказанные отличительные признаки устройства в их совокупности. Таким образом заявляемое устройство удовлетворяет критерию изобретения «изобретательский уровень». Предлагаемое устройство может быть использовано в системах сбора и обработки информации, в частности в системах дистанционного контроля и управления микроклиматом в закрытых помещениях, для контроля наружных температур в удаленных от наблюдателя местах и т.п.
Устройство испытано в макетном исполнении в лаборатории, были подтверждены указанные выше преимущества по сравнению с аналогом. Был сделан вывод, что устройство удовлетворяет критерию изобретения «промышленная применимость».
Устройство поясняется чертежом (фиг.1), на котором изображена структурная схема устройства. На чертеже обозначены: 1 - источник электрической энергии - источник эдс со стабилизированным напряжением; 2 - образцовый резистор; 3 - первый измеритель напряжения; 4, 5, 6, 7 -соответственно первый, второй, третий и четвертый ключи с входными и выходными зажимами (обозначены точками) и управляющими входами (обозначены стрелками); 8 - второй измеритель напряжения; 9 - первый добавочный резистор; 10 - второй добавочный резистор; 11, 12, 13 - соответственно входные зажимы первого, второго и третьего проводов соединительной линии; 11', 12', 13' - соответственно выходные зажимы первого, второго и третьего проводов; 14, 15, 16 - соответственно сопротивления первого, второго и третьего проводов; 17 - резистивный сенсор; 18 - электромагнитное реле; 19 - обмотка реле; 20 - замыкающий контакт реле; 21 - блок управления; 22 - запоминающее устройство; 23 - вычислительный блок.
Устройство работает следующим образом. В исходном состоянии все ключи разомкнуты, контакт 20 находится в разомкнутом состоянии. Процесс измерения начинается с выдачи команды блоком управления 21 на замыкание ключей 4 и 5. В электрической цепи 1-2-4-9-11-14-11'-17-12'-15-12-5-1'-1 возникает ток. Первый измеритель напряжения 3 измеряет падение напряжения на образцовом резисторе 2:
U 01 = I 1 * R 0 ,                                                                                (1)
Figure 00000001
где I1- ток, создаваемый источником эдс в цепи резистора R0;
U01 - падение напряжения на образцовом резисторе;
R0 - сопротивление образцового резистора; Второй измеритель напряжения 8 измеряет напряжение между выходными зажимами ключей 4 и 5:
U 21 = E U 01 = I 1 ( R t + R 11 + R п 2 )                                       (2)
Figure 00000002
где U21 - величина напряжения, измеренного измерителем 8;
Е - величина напряжения на зажимах источника эдс;
Rt - искомое значение сопротивления резистивного сенсора 17;
R11 - суммарное сопротивление цепи первого провода, R11=Rлl+Rд1,
где Rл1 - сопротивление 14 первого провода;
Rд1 - сопротивление первого добавочного резистора 9;
Rд2 - сопротивление 15 второго провода соединительной линии;
Измеренные напряжения U01 и U21 запоминаются в запоминающем устройстве 22, а блок управления 21 дает команду на выключение ключа 5 и включение ключа 7, ключ 4 остается в замкнутом состоянии. Образуется цепь 1-2-4-9-11-14-11'-19-13'-16-13-10-7-1'-1, по которой будет протекать ток
I 2 = E / ( R 0 + R 11 + R к + R 33 )                                                       (3)
Figure 00000003
где I2 - ток в цепи образцового резистора 2;
RK - сопротивление обмотки 19 реле 18;
R33 - суммарное сопротивление цепи третьего провода, R33=Rл3+Rд2,
где Rл3 - сопротивление 16 третьего провода;
Rд2 - сопротивление второго добавочного резистора 10.
Первый измеритель напряжения 3 измерит падение напряжения U02 от тока I2 на образцовом резисторе:
U 02 = I 2 * R 0                                                                                  (4)
Figure 00000004
Ток I2, протекая через обмотку 19 реле 18, приводит к замыканию контакта 20, что дает возможность второму измерителю напряжения 8 измерить падение напряжение Un на суммарном сопротивлении R11 от протекания тока I2:
U 11 = I 2 * R 11                                                                                 (5)
Figure 00000005
Измеренные напряжения U02 и U11 запоминаются в запоминающем устройстве 22, после чего блок управления 21 выдает команду на отключение ключей 4 и 7 и включение ключей 5 и 6. Образуется новая замкнутая цепь 1-2-6-10-13-16-13'-19-17-12'-15-12-5-1'-1, в которой после срабатывания реле 18 и замыкания контакта 20 ток примет установившееся значение:
I 3 = E / ( R 0 + R 33 + R к + R л 2 )                                                       (6)
Figure 00000006
Первый измеритель напряжения 3 измерит падение напряжения на образцовом резисторе 2:
U 03 = I 3 * R 0                                                                                 (7)
Figure 00000007
Второй измеритель напряжения 8 измерит падение напряжения от тока I3 на сопротивлении 15 второго провода:
U л 2 = I 3 * R л 2                                                                                 (8)
Figure 00000008
Измеренные напряжения U03 и Uл2 запоминаются в запоминающем устройстве 22, а вычислительный блок 23 вычисляет искомое значение Rt, используя запомненные значения измеренных напряжений и известные значения эдс источника и сопротивления образцового резистора 2.
Сопротивление Rt вычисляется по формуле:
R t = R 0 [ E ( 1 / U 01 1 / U 02 ) + ( E 2 U л 2 ) / U 03 1 ] ,                                  ( 9 )
Figure 00000009
где Rt - сопротивление сенсора;
R0 - известное сопротивление образцового резистора 2;
U01, U02, U03 - запомненные значения падений напряжения на образцовом резисторе соответственно в первом, втором и третьем процессах измерений, вычисляемые по формулам (1), (4), (7);
Е - известное напряжение на выводах источника эдс постоянного тока;
Uл2 - измеренное и запомненное значение падения напряжения на сопротивлении второй линии, вычисляемое по формуле (8).
По полученным в процессе измерения значениям напряжений вычисляются и запоминаются значения сопротивлений R11, Rл2, R33, по величине которых можно контролировать целостное состояние проводов, и с помощью управляемого переключения ключей обеспечить контроль состояния сенсора при обрыве одного из проводов, что повышает надежность устройства. Включение обмотки 19 реле 18 в отдельный (третий) провод, в цепи которого имеется добавочное сопротивление 10, позволяет использовать реле с током срабатывания, не зависящим от допустимого тока резисторного сенсора, что повышает технологичность устройства. Использование в качестве источника энергии источника эдс со стабильным уровнем выходного напряжения также способствует улучшению технологичности устройства по сравнению с прототипом, в котором используется регулируемый источник тока.
Источники информации:
1. Авторское свидетельство №1138667, М.кл. G01к 7/16, опубл. БИ №5, 07.02.85 г.
2. Патент РФ №2234065, опубл. бюл. №22, 10.08.2004.

Claims (1)

  1. Устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора, содержащее источник электрической энергии с первым и вторым полюсами, образцовый резистор с входным и выходным зажимами, первый и второй измерители напряжения, первый, второй и третий провода соединительной линии с входными и выходными зажимами, резистивный сенсор, электромагнитное реле с обмоткой и замыкающим контактом, блок управления, запоминающее устройство и вычислительный блок, резистивный сенсор подключен к выходным зажимам первого и второго провода, первый измеритель напряжения подключен к зажимам образцового резистора, первый полюс источника энергии соединен с общей точкой соединения образцового резистора и первого измерителя напряжения, один из выходов блока управления соединен с управляющим входом запоминающего устройства, выходы измерителей напряжения соединены с информационными входами запоминающего устройства, выход запоминающего устройства соединен с входом вычислительного блока, выход вычислительного блока является выходом устройства, зажимы замыкающего контакта реле подключены к зажимам сенсора и к выходным зажимам первого и второго проводов, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введены первый, второй, третий и четвертый управляемые ключи с входными и выходными зажимами и управляющими входами, первый и второй добавочные резисторы с входными и выходными зажимами, обмотка реле подключена к выходным зажимам первого и третьего проводов соединительной линии, первый ключ и первый добавочный резистор соединены между собой последовательно и включены между входным зажимом первого провода и выходным зажимом образцового резистора, входной зажим второго ключа соединен со вторым полюсом источника энергии, выходной зажим второго ключа соединен с входным зажимом второго провода, третий ключ входным зажимом подключен к входному зажиму первого ключа, выходной зажим третьего ключа соединен с входным зажимом второго добавочного резистора, выходной зажим второго добавочного резистора соединен с входным зажимом третьего провода, четвертый ключ входным зажимом соединен с входным зажимом второго ключа, выходные зажимы третьего и четвертого ключей соединены между собой, второй измеритель напряжения подключен к выходным зажимам первого и второго ключей, а управляющие входы ключей соединены с выходами блока управления.
RU2012123774/28A 2012-06-07 2012-06-07 Устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора RU2502968C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012123774/28A RU2502968C1 (ru) 2012-06-07 2012-06-07 Устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012123774/28A RU2502968C1 (ru) 2012-06-07 2012-06-07 Устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2502968C1 true RU2502968C1 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49817775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012123774/28A RU2502968C1 (ru) 2012-06-07 2012-06-07 Устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502968C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3587318A (en) * 1968-05-22 1971-06-28 Charbonnages De France Method and apparatus for measurement by determining the temperature of a thermosensitive element heated by the joule effect
US3805616A (en) * 1970-04-21 1974-04-23 Yokogawa Electric Works Ltd Temperature measuring apparatus
RU2020432C1 (ru) * 1991-01-08 1994-09-30 Институт надежности машин АН Беларуси Цифровой измеритель температуры
RU2234065C1 (ru) * 2003-06-02 2004-08-10 Орловский государственный технический университет Способ дистанционного измерения активного сопротивления терморезистора и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3587318A (en) * 1968-05-22 1971-06-28 Charbonnages De France Method and apparatus for measurement by determining the temperature of a thermosensitive element heated by the joule effect
US3805616A (en) * 1970-04-21 1974-04-23 Yokogawa Electric Works Ltd Temperature measuring apparatus
RU2020432C1 (ru) * 1991-01-08 1994-09-30 Институт надежности машин АН Беларуси Цифровой измеритель температуры
RU2234065C1 (ru) * 2003-06-02 2004-08-10 Орловский государственный технический университет Способ дистанционного измерения активного сопротивления терморезистора и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2885636B1 (en) Methods and systems for measuring oxidation-reduction potential of a biological sample
EP1042651B1 (en) Electrode integrity checking
US9244100B2 (en) Current clamp with jaw closure detection
US10209143B2 (en) Thermo wire testing circuit
RU2012149754A (ru) Наблюдение за состоянием заряда аккумулятора
KR20160113011A (ko) 전지 잔량 예측 장치 및 배터리 팩
US20160290842A1 (en) Method for Operating a Magneto-Inductive Measuring System
EP1968026A1 (en) Linear fire-detector alarming system based on data fusion and the method
RU2529598C1 (ru) Электромагнитный расходомер и способ контроля измерения расхода текучих сред
RU2502968C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения сопротивления резистивного сенсора
JP5968717B2 (ja) 測定装置
DE60228110D1 (de) Schleifenimpedanztester
CN105937925A (zh) 电磁流量计
RU2531056C1 (ru) Способ и устройство для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления металлического сплава методом вращающегося магнитного поля
JP2010038716A (ja) 計測出力装置および電力量計量システム
RU2444020C1 (ru) Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код
CN204301886U (zh) 测温电路
US20100286935A1 (en) Methods for Extrapolating an Energy Measurement
RU2461804C1 (ru) Преобразователь температуры
RU2336502C2 (ru) Способ определения уровня жидкости и устройство для его осуществления
RU2234065C1 (ru) Способ дистанционного измерения активного сопротивления терморезистора и устройство для его осуществления
CN220853921U (zh) 一种温度检测电路及热电偶
RU97533U1 (ru) Индуктивный датчик коррозии подземных трубопроводов
RU2699931C1 (ru) Устройство для измерения температурных полей
RU2396705C1 (ru) Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста

Legal Events

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

Effective date: 20150608