RU2677262C1 - Цифровой измеритель температуры - Google Patents
Цифровой измеритель температуры Download PDFInfo
- Publication number
- RU2677262C1 RU2677262C1 RU2018109173A RU2018109173A RU2677262C1 RU 2677262 C1 RU2677262 C1 RU 2677262C1 RU 2018109173 A RU2018109173 A RU 2018109173A RU 2018109173 A RU2018109173 A RU 2018109173A RU 2677262 C1 RU2677262 C1 RU 2677262C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bridge
- heating
- output
- measuring
- thermistor
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 6
- 238000004861 thermometry Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 101100150006 Caenorhabditis elegans spd-5 gene Proteins 0.000 description 3
- 230000005679 Peltier effect Effects 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K7/00—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
- G01K7/16—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
- G01K7/22—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor
- G01K7/24—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit
- G01K7/245—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit in an oscillator circuit
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
Abstract
Предлагаемое изобретение относится к термометрии. Заявлен цифровой измеритель температуры, который содержит мостовую измерительную схему 1, в плечи которой включены датчик температуры 2 и термочувствительный элемент терморезистора косвенного подогрева-охлаждения (ТКП) 3, измерительная диагональ которой через последовательно соединенные усилитель 4, селектируемый пиковый детектор (СПД) 5, запоминающую емкость 6, генератор управляемой частоты (ГУЧ) 7, стандартизатор импульсов по длительности и амплитуде 8 подключена к полупроводниковой обмотке подогрева-охлаждения ТКП 3. Выход ГУЧ 7 соединен с входом цифрового индикатора температуры 9, диагональю питания моста и цепью управления пикового детектора 5. Питание мостовой схемы однополярными импульсами высокой скважности исключает саморазогрев измерительным током плеч моста. Технический результат - повышение точности работы цифрового измерителя температуры и расширение его функциональных возможностей. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к термометрии и может быть использовано в качестве датчика температуры биологических и физических объектов.
Известно устройство для измерения температуры, термопреобразователь, генератор измерительных импульсов, схему сравнения импульсов, генератор счетных импульсов, генератор эталонных импульсов, счетчик с цифровым индикатором, генератор запускающих импульсов и генератор импульсов уставки (Патент США №3768310, кл. 73-362А, опубл. 1973).
Недостатком этого устройства является сравнительно низкая точность работы.
Известен также цифровой измеритель температуры (Авт. свид. SV№1835056 A3 G01K 7/00) содержащий датчик температуры, преобразователь температура-частота, счетчик, цифровой индикатор, генератор тактовых импульсов.
Недостатком этого измерителя является также невысокая точность работы.
Наиболее близким к предполагаемому изобретению по технической сущности является цифровой измеритель температуры (Патент РФ №2561998 С2, G01K 7/00, 2015), содержащий датчик температуры, терморезистор, цифровой индикатор, мостовая измерительная схема, в плечи которой включены датчик температуры и терморезистор, охваченная петлей отрицательной обработки связи, своим входом связанной с измерительной диагональю моста, а выходом - с диагональю питания моста и состоящей из последовательно соединенных усилителя и генератора управляемой частоты, при этом вход цифрового индикатора температуры соединен с выходом генератора управляемой частоты.
Недостатком этого измерителя температуры является также сравнительно высокая погрешность, обусловленная значительной мощностью, подводимой к диагонали питания моста для разогрева терморезистора измерительным током, что приводит также к некоторому разогреву датчика температуры этим же импульсным измерительным током, а также ограниченные функциональные возможности, обусловленные односторонним изменением температуры, например, в виде ее роста.
Техническая сущность предполагаемого изобретения состоит в осуществлении непрерывно-дискретного характера обработки информации при определенной энергии импульса питания обмотки подогрева-охлаждения терморезистора косвенного подогрева-охлаждения.
Техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение точности работы цифрового измерителя температуры и расширение его функциональных возможностей.
Технический результат достигается тем, что цифровой измеритель температуры, содержащий датчик температуры и терморезистор, включенные в мостовую измерительную схему, охваченную петлей отрицательной обратной связи, своим входом связанной с измерительной диагональю моста, состоящей из усилителя, генератора управляемой частоты, выход которого соединен с диагональю питания моста и входом цифрового индикатора, дополнительно снабжен селектируемым пиковым детектором, запоминающей емкостью, стандартизатором импульсов по длительности и амплитуде и полупроводниковой обмоткой подогрева-охлаждения терморезистора, при этом детектор своим входом подключен к выходу усилителя, а выходом - к запоминающей емкости и входу генератора управляемой частоты, соединенному своим выходом через стандартизатор импульсов с обмоткой подогрева-охлаждения терморезистора, а выход генератора также связан с цепью управления работой селектируемого пикового детектора.
На фиг. 1 представлена блок-схема устройства.
Цифровой измеритель температуры содержит мостовую измерительную схему 1, в плечи которой включены датчик температуры 2 и термочувствительный элемент терморезистора косвенного подогрева-охлаждения (ТКП) 3, измерительная диагональ, которой через последовательно соединенные усилитель 4, селектируемый пиковый детектор (СПД) 5, запоминающую емкость 6, генератор управляемой частоты (ГУЧ) двуквадрантный 7, стандартизатор импульсов по длительности и амплитуде 8 подключена к обмотке подогрева-охлаждения ТКП 3, при этом выход ГУЧ 7 соединен с входом цифрового индикатора температуры 9, диагональю питания моста и цепью управления пикового детектора 5.
Цифровой измеритель температуры работает следующим образом.
Датчик температуры 2 находится в измеряемой среде. ТКП 3 находится в термостате при постоянной температуре (например, комнатной). Постоянная времени датчика температуры 2 превышает постоянную времени терморезистора с полупроводниковой обмоткой.
В исходном состоянии мостовая схема сбалансирована при заданной температуре датчика 2. При увеличении температуры датчика 2 изменяется его сопротивление и появляется разбаланс моста, который усиливается усилителем 4 и через СПД 5 управляет частотой двуквадрантного ГУЧ 7, который своими однополярными импульсами положительной или отрицательной полярности высокой скважности управляет работой СПД 5 и осуществляет питание мостовой схемы 1, а также через стандартизатор импульсов 8 разогревает или охлаждает на основании эффекта Пельтье полупроводниковую обмотку ТКП 3 до температуры при которой сопротивление его термочувствительного элемента удовлетворяет уравнению уравновешенного моста. Частота следования импульсов ГУЧ 7 и полярность импульсов регистрируются цифровым индикатором. На запоминающей емкости 6 поддерживается напряжение с выхода усилителя 4 при открытом состоянии селектируемого пикового детектора 5. В цепь управления СПД 5 может быть введен блок задержки (на схеме условно не показан) для выделения строб-импульса.
При действии импульса с выхода двуквадрантного генератора ГУЧ 7 через открытый по цепи управления детектор СПД 5 заряжает строб-импульсом запоминающую емкость 6. Емкость управляет частотой FВЫХ двуквадрантного частотно-импульсного генератора ГУЧ 5 с характеристикой:
где K - коэффициент пропорциональности, UС - напряжение на емкости 6. Положительному напряжению Uc соответствуют импульсы положительной полярности, а отрицательному напряжению - импульсы отрицательной полярности ГУЧ.
Питание мостовой схемы однополярными положительными или отрицательными импульсами высокой скважности исключает саморазогрев измерительным током плеч моста. Питание полупроводниковой обмотки подогрева - охлаждения ТКП 3 стандартизированными импульсами по длительности и амплитуде обеспечивает строгое постоянство электрической энергии от каждого импульса. Энергия, рассеиваемая в обмотке подогрева-охлаждения ТКП 3, будет всегда прямо пропорциональна частоте ГУЧ 7, что обеспечивает высокую точность измерений температуры, а также расширение функциональных возможностей измерителя температуры при нагревании и охлаждении датчика температуры относительно температуры, при которой осуществлялась балансировка моста.
Claims (1)
- Цифровой измеритель температуры, содержащий датчик температуры, терморезистор, включенные в мостовую измерительную схему, охваченную петлей отрицательной обраткой связи своим входом связанной с измерительной диагональю моста, состоящей из усилителя разбаланса моста, генератор управляемой частоты, выход которого соединен с диагональю питания моста и входом цифрового индикатора, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен селектируемым пиковым детектором, запоминающей емкостью, стандартизатором импульсов по длительности и амплитуде и полупроводниковой обмоткой подогрева-охлаждения терморезистора, при этом детектор своим входом подключен к выходу усилителя, а выходом - к запоминающей емкости и входу генератора управляемой частоты, соединенному своим выходом через стандартизатор импульсов по длительности и амплитуде с полупроводниковой обмоткой подогрева-охлаждения терморезистора, выход генератора также связан с цепью управления работой селектируемого пикового детектора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018109173A RU2677262C1 (ru) | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Цифровой измеритель температуры |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018109173A RU2677262C1 (ru) | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Цифровой измеритель температуры |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016118963A Previously-Filed-Application RU2016118963A (ru) | 2016-05-16 | 2016-05-16 | Цифровой измеритель температуры |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2677262C1 true RU2677262C1 (ru) | 2019-01-16 |
Family
ID=65025190
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018109173A RU2677262C1 (ru) | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Цифровой измеритель температуры |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2677262C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3768310A (en) * | 1971-10-01 | 1973-10-30 | J Krepak | Digital thermometer |
US3872726A (en) * | 1972-01-19 | 1975-03-25 | Diatek Inc | Electronic digital read-out circuit for a clinical thermometer |
SU1835056A3 (ru) * | 1991-07-25 | 1993-08-15 | Haучho-Иhжehephый Цehtp Abtomatизиpobahhыx Биotexhичeckиx Cиctem "Cohap" Htk "Иhctиtуt Kибephetиkи Иm.B.M.Глушkoba" Ah@ Уccp | Цифpoboй изmepиteль temпepatуpы |
RU2254559C1 (ru) * | 2003-12-17 | 2005-06-20 | Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) | Устройство для измерения разности температур |
RU2311621C1 (ru) * | 2006-02-13 | 2007-11-27 | Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) | Устройство для измерения разности температур |
RU2561998C2 (ru) * | 2012-06-07 | 2015-09-10 | Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Цифровой измеритель температуры |
-
2018
- 2018-03-06 RU RU2018109173A patent/RU2677262C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3768310A (en) * | 1971-10-01 | 1973-10-30 | J Krepak | Digital thermometer |
US3872726A (en) * | 1972-01-19 | 1975-03-25 | Diatek Inc | Electronic digital read-out circuit for a clinical thermometer |
SU1835056A3 (ru) * | 1991-07-25 | 1993-08-15 | Haучho-Иhжehephый Цehtp Abtomatизиpobahhыx Биotexhичeckиx Cиctem "Cohap" Htk "Иhctиtуt Kибephetиkи Иm.B.M.Глушkoba" Ah@ Уccp | Цифpoboй изmepиteль temпepatуpы |
RU2254559C1 (ru) * | 2003-12-17 | 2005-06-20 | Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) | Устройство для измерения разности температур |
RU2311621C1 (ru) * | 2006-02-13 | 2007-11-27 | Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) | Устройство для измерения разности температур |
RU2561998C2 (ru) * | 2012-06-07 | 2015-09-10 | Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Цифровой измеритель температуры |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3702076A (en) | Electronic thermometer | |
RU2516609C2 (ru) | Способ определения теплового сопротивления переход-корпус транзисторов с полевым управлением | |
Siegal | Practical considerations in high power LED junction temperature measurements | |
RU2677262C1 (ru) | Цифровой измеритель температуры | |
Dmytriv et al. | Recearch in thermoanemometric measuring device of pulse flow of two-phase medium | |
RU2613481C1 (ru) | Способ измерения переходной тепловой характеристики цифровых интегральных схем | |
RU2605787C1 (ru) | Высокочувствительный микрорасходомер газа | |
US3054951A (en) | Device for measuring the root mean square value of a slowly varying voltage | |
US2495268A (en) | Ambient temperature compensated bolometer bridge | |
RU2561998C2 (ru) | Цифровой измеритель температуры | |
RU2685769C1 (ru) | Способ определения переходного теплового сопротивления кристалл-корпус и теплового сопротивления кристалл-корпус в состоянии теплового равновесия транзисторов с полевым управлением | |
US3068410A (en) | Expanded scale electrical measuring system having high temperature stability | |
RU2622486C1 (ru) | Устройство для измерения температуры | |
RU2569922C1 (ru) | Способ определения теплового сопротивления переход-корпус цифровых интегральных микросхем | |
RU2547882C2 (ru) | Способ измерения температуры среды | |
RU2265195C2 (ru) | Устройство для измерения разности температур | |
SU352202A1 (ru) | УСТРОЙСТВО дл ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ | |
SU596894A1 (ru) | Способ определени максимально допустимого тока лавинно-пролетных диодов | |
US3398579A (en) | Circuit arrangement for temperature measurement | |
RU2016118963A (ru) | Цифровой измеритель температуры | |
RU2534384C1 (ru) | Частотно-импульсный измеритель скорости изменения температуры | |
RU2345372C1 (ru) | Устройство для измерения мощности свч | |
Sze et al. | Pyroelectric Energy Harvesting: Model and Experiments | |
RU2646537C2 (ru) | Устройство для измерения коэффициента термоэлектродвижущей силы материалов | |
RU2317531C2 (ru) | Устройство для измерения разности температур |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200307 |