RU2677262C1 - Цифровой измеритель температуры - Google Patents

Цифровой измеритель температуры Download PDF

Info

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
Application number
RU2018109173A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Мищенко
Александр Иванович Фесенко
Владимир Михайлович Строев
Татьяна Юрьевна Дорохова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ")
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 образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ")
Priority to RU2018109173A priority Critical patent/RU2677262C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2677262C1 publication Critical patent/RU2677262C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring 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
    • G01K7/22Measuring 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
    • G01K7/24Measuring 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
    • G01K7/245Measuring 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:
Figure 00000001
,
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)

  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.
RU2018109173A 2018-03-06 2018-03-06 Цифровой измеритель температуры RU2677262C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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