RU2699931C1 - Устройство для измерения температурных полей - Google Patents

Устройство для измерения температурных полей Download PDF

Info

Publication number
RU2699931C1
RU2699931C1 RU2019103777A RU2019103777A RU2699931C1 RU 2699931 C1 RU2699931 C1 RU 2699931C1 RU 2019103777 A RU2019103777 A RU 2019103777A RU 2019103777 A RU2019103777 A RU 2019103777A RU 2699931 C1 RU2699931 C1 RU 2699931C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
measuring
thermistors
voltage
resistive
Prior art date
Application number
RU2019103777A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Александрович Деревянко
Александр Васильевич Макуха
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
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 научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
Priority to RU2019103777A priority Critical patent/RU2699931C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699931C1 publication Critical patent/RU2699931C1/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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может быть использовано при определении температурных полей в различных средах и на поверхности твердых тел. В устройстве для измерения температурных полей, состоящем из последовательно включенных резистивно-диодных цепочек, подключенных по трехпроводной схеме к источникам постоянного тока и гармонического сигнала, включающем измерительный прибор, новым является то, что делитель напряжения в резистивно-диодной цепочке состоит из термисторов, которые являются термочувствительными элементами. При этом вместо первого термистора в цепочке установлен калибровочный резистор с минимальным температурным коэффициентом сопротивления, а встречно включенные диоды подсоединены к делителю напряжения в точках соединения между термисторами. Технический результат - повышение точности измерения температуры и расширение температурного диапазона его применения в сторону отрицательных температур до минус 10°С. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может быть использовано при определении температурных полей в различных средах и на поверхности твердых тел.
Известны устройства измерения температурных полей термоэлектрическими датчиками в виде спаренных разнородных проводников [Авт. св. СССР №165324, опубл. 00.00.1964; Линевег, Ф. Измерение температур в технике: Справочник / Ф. Линевег; Под ред. Л.А. Чарихов; Пер. Т.И. Киселева; Пер. В.А. Федорович. - М.: Металлургия, 1980. - 543 с.].
К недостаткам этих устройств следует отнести сложность их реализации: необходимость изоляции электрических проводников от объекта и стабилизации температуры выводов термодатчиков.
Известны устройства измерения температурного поля с использованием термоэлектрического датчика в виде сетки с четырехугольными ячейками из m и n разнородных проводников, соединенных в месте пересечения и образующих соответственно столбцы и строки, путем измерения термоЭДС между выходными концами проводников [Патент FR №2315689, опубл. 21.01.1977].
Недостаток данного устройства заключается в сложности математической модели и низкой точности восстановления профиля температурного поля из-за того, что в модели не учитывается изменение удельного сопротивления термоэлектрических проводников от температуры. Учет этой зависимости приведет к еще большему усложнению математической модели.
Известно устройство измерения температур с помощью проволочных термометров сопротивления [OCT В92 0694-80 Термометры сопротивления проволочные. Общие технические условия, введен ЦКБС от 1 ноября 1985 года].
К его недостаткам относится необходимость использования большого количества отдельных термометров, каждый из которых требует применения 4-х подводящих проводов.
В качестве прототипа взято устройство [Патент РФ №2079822, опубл. 20.05.1997], составленное из N последовательных Т-образных соединений термочувствительных элементов, состоящих из встречно включенных одинаковых диодов, и двух равных резисторов. Между первой входной клеммой первого термочувствительного элемента и первой выходной клеммой последнего термочувствительного элемента включен источник постоянного напряжения. Между входными клеммами первого термочувствительного элемента включены последовательно соединенные регулируемый источник напряжения, источник гармонического сигнала и измеритель амплитуды переменного тока. Количество подводящих проводов в данной схеме измерения равно трем. Так как источник постоянного напряжения подключен к делителю напряжения из 2N одинаковых резисторов, то при возрастании гармонического сигнала, в момент равенства нулю напряжения на диодной паре, общее дифференциальное сопротивление встречно включенных диодов становится минимальным. Изменение тока через диодную пару обрабатываются на ЭВМ. По амплитуде пика тока вычисляется температура термочувствительного элемента, номер которой определяется порядком следуемых пиков. Такая конструкция значительно облегчает расстановку датчиков и упрощает систему опроса и регистрации. Несомненным достоинством распределенных резистивно-диодных датчиков температуры является возможность последовательного опроса датчиков по трехпроводной линии с их временной адресацией.
Однако, в качестве термочувствительного элемента здесь выступают полупроводниковые диоды, обратный ток которых нелинейно зависит от температуры, что не позволяет уверенно регистрировать амплитуду обратного тока при температурах ниже +20°С. Кроме того значение суммарного обратного тока диодных пар зависит от марки диодов, влияния параллельно подключенных диодных пар и, наконец, электромагнитных наводок с учетом больших величин обратных сопротивлений диодов. Поскольку все эти факторы влияют непосредственно на измеряемую величину (амплитуду обратного тока) использование математических методов обработки регистрируемых сигналов не дает ожидаемых результатов.
Техническим результатом данного изобретения является повышение точности измерения температуры и расширение температурного диапазона его применения.
Данный технический результат достигается за счет того, что в устройстве для измерения температурных полей, состоящем из последовательно включенных резистивно-диодных цепочек, подключенных по трехпроводной схеме к источникам постоянного тока и гармонического сигнала, включающем измерительный прибор, новым является то, что делитель напряжения в резистивно-диодной цепочке состоит из термисторов, которые являются термочувствительными элементами, при этом вместо первого термистора в цепочке установлен калибровочный резистор с минимальным температурным коэффициентом сопротивления, а встречно включенные диоды подсоединены к делителю напряжения в точках соединения между термисторами.
Устройство для измерения температурных полей поясняется фигурой 1 и содержит делитель напряжения, состоящий из последовательно соединенных термисторов Rx1, …, RxN и калибровочного резистора Rx0. Встречно включенные диодные пары DD0, …, DDN-1 присоединены к делителю напряжения в точках соединения между термисторами. К клеммам U0, Up и Ux0 подсоединены соответственно источник постоянного напряжения 1, источник пилообразного гармонического сигнала 2 и измерительный прибор 3, который через равные промежутки времени измеряет одновременно напряжения Up и Ux0.
Описываемое устройство работает следующим образом.
Через клемму U0 на делитель, составленный из N термисторов Rxi и калибровочного резистора Rx0 подается постоянное напряжения. Напряжение на делителе распределяется пропорционально сопротивлениям термисторов, зависящим от температуры термисторов. Через клемму Up пилообразное напряжение подается на диодные пары DDi, которые подключены к делителю напряжения. При увеличении Up измерительным прибором фиксируется пропорциональный прирост напряжения Ux0 за счет суммарного обратного тока через диодные пары. Но при совпадении значения пилообразного напряжения с напряжением на делителе между термисторами Rxi-1 и Rxi, через диодную пару DDi проходит экспоненциальное увеличение тока J≅J0Exp(-α|Up-Uxi|), которое регистрируется измерительным прибором как скачок напряжения Ux0. Точное значение напряжения в делителе определяется по максимуму пика производной dUx0(t)/dt, и позволяет по измеряемой зависимости Up(t) определить падение напряжения на термисторе и, тем самым, вычислить его сопротивление и температуру.
Возможность использования математических методов обработки сигнала Ux0(t) позволяет зафиксировать момент совпадения пилообразного напряжения с напряжением в цепи делителя даже при малых обратных токах диодных пар DDi, что имеет место в области низких температур. Таким образом алгоритм измерения падения напряжения на термисторе Rxi позволяет не только повысить точность измерения температуры, но и расширить диапазон измеряемых температур.
Для примера на фиг. 2 показаны экспериментальные результаты измерения Up и Ux0(мкB) и производной dUx0(t)/dt в зависимости от времени.
Обработка экспериментальных данных проводится в несколько этапов. На первом этапе производная по времени dUx0/dt переводится к зависимости не от времени, а от пилообразного напряжения Up(t).
На втором этапе применяется усреднение сигнала F(Upk)=dUx0/dt по K измерениям. Случайные помехи при усреднении уменьшаются в
Figure 00000001
раз, а полезный сигнал на их фоне четко проявляется.
На третьем этапе, после усреднения, рассчитывается кросскорреляционная функция kFG(Up) между F(Up)=dUx0/dt и
Figure 00000002
по формуле
Figure 00000003
где функция G(Upmax-Up) по форме напоминает пик в производной от напряжения Ux0 (фиг. 2).
Пример расчета кросскорреляционной функции kFG(Up), напряжения в делителе и сопротивлений термисторов по данным фиг. 2 представлена на фигуре 3.
Точное значение напряжения Uxi в делителе определяется по максимуму пиков кросскорреляционной функции на фигуре 3.
Так как ток через диодные пары на три порядка меньше чем ток, протекающий через делитель, то им можно пренебречь при расчетах. На последнем этапе из постоянства тока, протекающего через термисторы и калибровочное сопротивление, сопротивление термисторов рассчитывается по формуле:
Figure 00000004
Использование термисторов в качестве датчиков температуры и диодных пар, определяющих адресацию измерительных элементов, позволяет реализовать трехпроводную схему измерения температуры и расширить температурный диапазон в сторону отрицательных температур до -10°С.
Таким образом заявленное техническое решение существенно отличается от известных на данный момент времени.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения температурных полей, состоящее из последовательно включенных резистивно-диодных цепочек, подключенных по трехпроводной схеме к источникам постоянного тока и гармонического сигнала, включающее измерительный прибор, отличающееся тем, что делитель напряжения в резистивно-диодной цепочке состоит из термисторов, которые являются термочувствительными элементами, при этом вместо первого термистора в цепочке установлен калибровочный резистор с минимальным температурным коэффициентом сопротивления, а встречно включенные диоды подсоединены к делителю напряжения в точках соединения между термисторами.
RU2019103777A 2019-02-11 2019-02-11 Устройство для измерения температурных полей RU2699931C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103777A RU2699931C1 (ru) 2019-02-11 2019-02-11 Устройство для измерения температурных полей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103777A RU2699931C1 (ru) 2019-02-11 2019-02-11 Устройство для измерения температурных полей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699931C1 true RU2699931C1 (ru) 2019-09-11

Family

ID=67989477

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019103777A RU2699931C1 (ru) 2019-02-11 2019-02-11 Устройство для измерения температурных полей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699931C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU345377A1 (ru) * Л. И. Биберман Датчик температуры
SU1206628A1 (ru) * 1983-04-25 1986-01-23 Ленинградский Гидрометеорологический Институт Устройство дл измерени температуры
RU2079822C1 (ru) * 1994-10-11 1997-05-20 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Устройство измерения пространственного распределения температуры
RU2115099C1 (ru) * 1993-03-10 1998-07-10 Александр Алексеевич Красин Источник электрического сигнала, пропорционального абсолютной температуре
US7410293B1 (en) * 2006-03-27 2008-08-12 Altera Corporation Techniques for sensing temperature and automatic calibration on integrated circuits
RU2492436C1 (ru) * 2012-03-23 2013-09-10 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Устройство для измерения температуры

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU345377A1 (ru) * Л. И. Биберман Датчик температуры
SU1206628A1 (ru) * 1983-04-25 1986-01-23 Ленинградский Гидрометеорологический Институт Устройство дл измерени температуры
RU2115099C1 (ru) * 1993-03-10 1998-07-10 Александр Алексеевич Красин Источник электрического сигнала, пропорционального абсолютной температуре
RU2079822C1 (ru) * 1994-10-11 1997-05-20 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Устройство измерения пространственного распределения температуры
US7410293B1 (en) * 2006-03-27 2008-08-12 Altera Corporation Techniques for sensing temperature and automatic calibration on integrated circuits
RU2492436C1 (ru) * 2012-03-23 2013-09-10 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Устройство для измерения температуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7234864B2 (en) Measurement of multi-channel cold junction temperature
US5066140A (en) Temperature measurement
US10761041B2 (en) Multi-parallel sensor array system
Chauhan et al. An experimental approach for precise temperature measurement using platinum RTD PT1000
CN112384775A (zh) 具有诊断功能的温度计
CN104132745A (zh) 快速测温的微纳米级铂电阻温度传感器
EP0091553A2 (en) Non-intrusive thermal power and method
RU2699931C1 (ru) Устройство для измерения температурных полей
US10852200B2 (en) Temperature measuring apparatus and a method of measuring temperature
Kochan et al. Ad-hoc temperature measurements using a thermistor
US20240053209A1 (en) Thermometer with a diagnostic function
RU2664897C1 (ru) Способ измерения тепловой постоянной времени термодатчика
Alsnaie et al. Study and Design of a Multi-range Programmable Sensor for Temperature Measurement
US3210657A (en) Resistance-change temperature sensing apparatus for a.c. motor windings having a.c. and d.c. sources in series
JP3184941B2 (ja) 温度検出装置
RU2051342C1 (ru) Способ определения неравномерности температурного поля
RU2722084C1 (ru) Способ дистанционного преобразования сопротивления резисторного датчика в напряжение постоянного тока и устройство для его осуществления
US1695867A (en) Temperature-measuring device
SU1719924A1 (ru) Термоэлектрический термометр
TWM523851U (zh) 一種溫度檢測裝置
US3100996A (en) Temperature measuring instrument
RU2018850C1 (ru) Термоанемометрический способ определения пространственного распределения скорости потока жидкости или газа (его варианты)
Williams Introduction to sensors
RU144574U1 (ru) Измеритель температуры
US20200348159A1 (en) Thermal flow sensor for determining the temperature and the flow velocity of a flowing measuring medium