RU68690U1 - Устройство для измерения температуры - Google Patents

Устройство для измерения температуры

Info

Publication number
RU68690U1
RU68690U1 RU2007130738/22U RU2007130738U RU68690U1 RU 68690 U1 RU68690 U1 RU 68690U1 RU 2007130738/22 U RU2007130738/22 U RU 2007130738/22U RU 2007130738 U RU2007130738 U RU 2007130738U RU 68690 U1 RU68690 U1 RU 68690U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
digital
analog
thermistor
temperature
computer
Prior art date
Application number
RU2007130738/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Иванович Бессонов
Владимир Иванович Полянский
Дмитрий Евменович Лакийчук
Олег Евгеньевич Степанцов
Юрий Алексеевич Котов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное конструкторское бюро "Титан"
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 унитарное предприятие "Специальное конструкторское бюро "Титан" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное конструкторское бюро "Титан"
Priority to RU2007130738/22U priority Critical patent/RU68690U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68690U1 publication Critical patent/RU68690U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электроники и преимущественно может быть использована, прежде всего, в имеющих резервированную структуру автоматизированных системах контроля объектов и технологических процессов для высокоточного дистанционного измерения температуры.
Устройство содержит последовательно соединенные терморезистор, добавочный резистор и коммутатор, подключенный к этой цепи параллельно нагрузочный резистор и ЭВМ с подключенными к ней первым и вторым аналого-цифровыми преобразователями и цифро-аналоговым преобразователем, выполненным с возможностью формирования стабильного выходного тока, причем ЭВМ подключена к управляющему входу коммутатора, входы первого и второго аналого-цифровых преобразователей подключены к выводам соответственно терморезистора и добавочного резистора, а последовательно соединенные терморезистор, добавочный резистор и коммутатор, а также подключенный к этой цепи параллельно нагрузочный резистор подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя.
Полезная модель обеспечивает повышение точности измерения температуры и расширение функциональных возможностей устройства при применении в многоканальных резервированных автоматизированных системах. 1 н.п. ф-лы, 1 илл.

Description

Полезная модель относится к области электроники и преимущественно может быть использована, прежде всего, в имеющих резервированную структуру автоматизированных системах контроля объектов и технологических процессов для высокоточного дистанционного измерения температуры.
Известны устройства для измерения температуры, которые позволяют осуществить известные способы измерения температуры (RU 2249798, 2005, RU 2269102, 2006) и содержат управляемый источник постоянного тока и включенный в его цепь терморезистор.
Известно устройство для измерения температуры, которое позволяет осуществить известный способ измерения температуры (SU 1332158, 1987) и содержит терморезистор, регулятор мощности, вторичный измерительный преобразователь, регистрирующий прибор и таймер.
Известно устройство контроля параметров воздушной среды (RU 2276353, 2006), которое содержит датчики температуры, давления и влажности, преобразователи сигналов указанных датчиков, коммутатор, модулятор, генератор импульсов и вычислительное устройство.
Известно также устройство для измерения температуры, которое позволяет осуществить известный компенсационный способ измерения температуры (RU 2257553, 2005) и содержит измерительную цепь с терморезистором, устройство сравнения, задатчик температуры стабилизации, управляемый источник питания, микроконтроллер и отсчетное устройство.
Недостатком всех указанных известных технических решений является невозможность использования их в системах контроля температуры, которые имеют резервированную структуру, состоящую, например, из трех идентичных измерительных каналов с мажоритарной обработкой результатов измерений, и поэтому обеспечивают более высокую точность измерения температуры, а также позволяют выявлять отказы элементов измерительных каналов и не учитывать результаты измерений отказавших каналов. Кроме того, все указанные известные устройства обеспечивают недостаточно высокую точность измерений, поскольку в этих технических решениях не предусмотрены учет или компенсация погрешности измерений, которая вызвана нестабильным во времени конечным значением сопротивления линии связи датчика температуры с аппаратурой обработки и регистрации результатов измерения и имеет весьма существенное значение при дистанционном измерении температуры из-за протяженности линии связи.
Наиболее близким по технической сущности к настоящей полезной модели является устройство для измерения температуры, которое позволяет осуществить
известный способ определения температуры (SU 1364911, 1988). Указанное известное устройство, являющееся ближайшим аналогом, содержит управляемый источник тока, терморезистор и низкоомный калиброванный добавочный резистор, соединенные последовательно и подключенные к управляемому источнику тока, преобразователь сопротивления в напряжение, подключенный к выводам терморезистора, преобразователь тока в напряжение, подключенный к выводам добавочного резистора, цифро-аналоговый преобразователь, подключенный выходом к входу управляемого источника тока, а также последовательно соединенные мультиплексор, выполняющий функцию коммутатора, аналого-цифровой преобразователь, микро-ЭВМ и цифровой индикатор, причем коммутируемые входы мультиплексора подключены к выходам преобразователя сопротивления в напряжение и преобразователя тока в напряжение, а выходы микро-ЭВМ подключены к управляющему входу мультиплексора и входу цифро-аналогового преобразователя.
Указанное известное устройство, выбранное за ближайший аналог, может быть использовано в имеющих резервированную структуру автоматизированных системах контроля объектов и технологических процессов, но только в случае резервирования всех элементов, включая терморезистор в качестве датчика температуры, объединения резервированных ЭВМ в локальную вычислительную сеть и снабжения ЭВМ программным обеспечением, позволяющим осуществлять обмен информацией между ними и реализовать мажоритарный принцип обработки полученных результатов измерений. Вместе с тем, структура выбранного за ближайший аналог устройства не позволяет использовать его в многоканальных резервированных автоматизированных системах при контроле и измерении температуры с помощью одного терморезистора, что сужает его функциональные возможности. При этом, с одной стороны, терморезисторы на основе металлов обладают высокой надежностью и поэтому не требуют резервирования, а, с другой стороны, целый ряд возможных объектов контроля обладает спецификой, не позволяющей устанавливать на них для измерения температуры более одного терморезистора с целю резервирования.
Использование в известном устройстве, выбранном за ближайший аналог, низкоомного добавочного резистора, включенного последовательно с терморезистором, в принципе позволяет получать на выходе аналого-цифрового преобразователя цифровой код, пропорциональный току через терморезистор, и в случае снабжения ЭВМ соответствующим программным обеспечением производить с ее помощью учет погрешности измерения температуры, вызванной неопределенностью и нестабильностью значения сопротивления линии связи между терморезистором и элементами обработки и регистрации результатов измерений. Однако применение добавочного резистора с низким номиналом сопротивления, существенно меньшим сопротивления включенного с ним последовательно терморезистора, и использование одного и того же аналого-цифрового
преобразователя для последовательного во времени преобразования сигналов с них приводит к тому, что значение напряжения, подаваемого с добавочного резистора на вход аналого-цифрового преобразователя, оказывается в самом начале шкалы преобразования аналого-цифрового преобразователя из-за необходимости соответствия середины шкалы преобразования аналого-цифрового преобразователя значению напряжения, снимаемого с терморезистора при среднем значении температуры измеряемого диапазона температур. В результате этого снижается чувствительность данного известного устройства к сигналу, пропорциональному току через терморезистор, что не позволяет корректно произвести учет погрешности измерения температуры, вызванной неопределенностью и нестабильностью значений сопротивлений линии связи между терморезистором и элементами обработки и регистрации результатов измерений, а также коммутирующих элементов устройства, и поэтому не обеспечивает повышения точности измерений.
Поэтому недостатками устройства для измерения температуры, выбранного за ближайший аналог, являются недостаточно высокая точность измерения температуры, что обусловлено погрешностью измерения, вызванной неопределенностью и нестабильностью значений сопротивлений линии связи между терморезистором и элементами обработки и регистрации результатов измерений и коммутирующих элементов устройства, а также недостаточно широкие функциональные возможности применения его в многоканальных резервированных автоматизированных системах.
Задачами настоящей полезной модели являются повышение точности измерения температуры и расширение функциональных возможностей устройства при применении в многоканальных резервированных автоматизированных системах.
Поставленные задачи решены, согласно настоящей полезной модели, тем, что устройство для измерения температуры, содержащее, в соответствии с ближайшим аналогом, последовательно соединенные терморезистор и добавочный резистор, коммутатор, первый аналого-цифровой преобразователь, ЭВМ, подключенную первым входом и первым выходом соответственно к выходу первого аналого-цифрового преобразователя и управляющему входу коммутатора, и цифро-аналоговый преобразователь, подключенный входом ко второму выходу ЭВМ, отличается от ближайшего аналога тем, что оно снабжено вторым аналого-цифровым преобразователем, подключенным входом и выходом соответственно к выводам добавочного резистора и второму входу ЭВМ, и нагрузочным резистором, выводы которого подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя, причем цифро-аналоговый преобразователь выполнен с возможностью формирования стабильного выходного тока, выводы терморезистора подключены к входу первого аналого-цифрового преобразователя, а последовательно соединенные коммутируемая цепь коммутатора,
терморезистор и добавочный резистор подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя параллельно нагрузочному резистору.
Снабжение устройства для измерения температуры вторым аналого-цифровым преобразователем, подключенным входом и выходом соответственно к выводам добавочного резистора и второму входу ЭВМ, позволяет согласовать напряжение, подаваемое с добавочного резистора на вход аналого-цифрового преобразователя, таким образом, чтобы его значение при токе через последовательно соединенные терморезистор и добавочный резистор, протекающем при среднем значении температуры измеряемого диапазона температур, соответствовало середине шкалы преобразования второго аналого-цифрового преобразователя. В результате этого повышается чувствительность устройства к сигналу, пропорциональному току через терморезистор, что позволяет более точно произвести учет погрешности измерения температуры, вызванной неопределенностью и нестабильностью значений сопротивлений линии связи между терморезистором и элементами обработки и регистрации результатов измерений, а также коммутирующих элементов устройства, и поэтому обеспечивает повышения точности измерений.
Снабжение устройства для измерения температуры нагрузочным резистором, выводы которого подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя, а также выполнение цифро-аналогового преобразователя с возможностью формирования стабильного выходного тока, подключение выводов терморезистора к входу первого аналого-цифрового преобразователя и подключение последовательно соединенных коммутируемой цепи коммутатора, терморезистора и добавочного резистора к выходу цифро-аналогового преобразователя параллельно нагрузочному резистору при функционировании устройства в резервированной автоматизированной системе контроля позволяет поочередно подключать терморезистор с помощью коммутатора к выходам цифро-аналоговых преобразователей каждого измерительного канала. Это обеспечивает поочередное пропускание через терморезистор стабильного тока, формируемого цифро-аналоговым преобразователем каждого измерительного канала, ввод в ЭВМ каждого измерительного канала цифровых кодов, пропорциональных падению напряжения на терморезисторе и току через терморезистор, и последующее вычисление ЭВМ этого измерительного канала значения сопротивления терморезистора, а значит и значения температуры. В результате этого возникает возможность за счет обмена информацией о полученных значениях температуры между ЭВМ измерительных каналов и сравнения этих значений, во-первых, выявлять и отбрасывать аномальные результаты измерения температуры, возникающие, например, из-за отказов элементов какого-либо измерительного канала, и во-вторых, усреднять результаты измерений температуры. Это свидетельствует о расширении функциональных возможностей устройства для
измерения температуры при применении его в многоканальных резервированных автоматизированных системах.
При этом снабжение устройства для измерения температуры нагрузочным резистором, выводы которого подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя, постоянно обеспечивает выходную цепь цифро-аналогового преобразователя нагрузкой, даже при разомкнутой коммутируемой цепи коммутатора. В результате этого выходная цепь цифро-аналогового преобразователя, с одной стороны, никогда не оказывается не нагруженной, а работа выходной цепи цифро-аналогового преобразователя, выполненного с возможностью формирования стабильного тока, без нагрузки близка к аварийному режиму. С другой стороны, замыкание коммутируемой цепи коммутатора для подключения параллельно нагрузочному резистору терморезистора с добавочным резистором не вызывает существенного броска выходного тока цифро-аналогового преобразователя. Эти причины не приводят к снижению срока службы цифро-аналогового преобразователя в условиях коммутации его выходной цепи.
Отмеченное свидетельствует о решении декларированных выше задач настоящей полезной модели благодаря наличию у устройства для измерения температуры перечисленных выше отличительных признаков.
На чертеже представлена структурная схема устройства для измерения температуры в случае его использования в трехканальной резервированной системе контроля, где 1 - первый измерительный канал, 2 - второй измерительный канал, 3 -третий измерительный канал, 4 - терморезистор, 51-53 - ЭВМ, 61-63 - первый аналого-цифровой преобразователь, 71-73 - второй аналого-цифровой преобразователь, 81-83 - цифро-аналоговый преобразователь, 91-93 - коммутатор, 101-103 - добавочный резистор и 111-113 - нагрузочный резистор.
Устройство для измерения температуры содержит терморезистор 4 в качестве датчика температуры и идентичные первый, второй и третий измерительные каналы 1, 2 и 3, обеспечивающие резервирование и мажоритарную обработку результатов измерений. В качестве терморезистора 4 предпочтительно использование платинового терморезистора, например, типа ТСП-0879 с четырьмя выводами и сопротивлением при температуре 0°С около 100 Ом. Первый, второй и третий измерительные каналы 1, 2 и 3 содержат ЭВМ 51-53, первый аналого-цифровой преобразователь 61-63, подключенный к первому входу ЭВМ 51-53, второй аналого-цифровой преобразователь 71-73, подключенный ко второму входу ЭВМ 51-53, и цифро-аналоговый преобразователь 81-83, подключенный ко второму выходу ЭВМ 51-53. Цифро-аналоговый преобразователь 81-83 выполнен с возможностью формирования стабильного выходного тока. Кроме того, первый, второй и третий измерительные каналы 1, 2 и 3 содержат последовательно соединенные коммутатор 91-93 и добавочный резистор 101-103, включенные последовательно с терморезистором 4. Указанная
последовательная цепь подключена к выходу цифро-аналогового преобразователя 81-83, причем параллельно ей к его выходу подключен нагрузочный резистор 111-113. Выводы терморезистора 4 соединены с входом первого аналого-цифрового преобразователя 61-63, а выводы добавочного резистора 101-103 соединены с входом второго аналого-цифрового преобразователя 71-73. При использовании однотипных первого 61-63 и второго 71-73 аналого-цифровых преобразователей сопротивление добавочного резистора 101-103 целесообразно выбирать близким по значению к сопротивлению терморезистора 4 при температуре, равной среднему значению температуры измеряемого диапазона температур. Сопротивление нагрузочного резистора 111-113 для существующих типов цифро-аналоговых преобразователей 81-83, выполненных с возможностью формирования стабильного выходного тока, предпочтительно выбирать в пределах 0,5-1,5 кОм. Управляющий вход коммутатора 91-93, который выполнен на транзисторах или электромагнитных реле, подключен к первому выходу ЭВМ 51-53. ЭВМ 51-53 первого, второго и третьего измерительных каналов 1, 2 и 3 попарно соединены между собой шинами межмашинного обмена.
Все элементы первого, второго и третьего измерительных каналов 1, 2 и 3 могут быть выполнены, например, на базе отечественных электронных компонентов серии «Мезонин», выпускаемых фирмой «Осатек», Москва. В этом случае в качестве первого 61-63 и второго 71-73 аналого-цифровых преобразователей может быть использован аналого-цифровой преобразователь М-22, а в качестве цифро-аналогового преобразователя 81-83 - цифро-аналоговый преобразователь М-26. При выполнении коммутатора 91-93 на транзисторах может быть использован коммутатор транзисторный М-17, а при выполнении его на электромагнитных реле - коммутатор релейный М-18. В качестве ЭВМ 51-53 может быть использован процессорный модуль 0-25 VME.
Устройство для измерения температуры работает следующим образом.
ЭВМ 51-53 первого, второго и третьего измерительных каналов 1, 2 и 3 подает на цифро-аналоговый преобразователь 81-83 цифровой код, который соответствует заданному значению тока через терморезистор 4. Цифровой код преобразуется цифро-аналоговым преобразователем 81-83 в стабильный выходной ток заданного значения, который при разомкнутой коммутируемой цепи коммутатора 91-93 протекает только через нагрузочный резистор 111-113. Для проведения измерений температуры первый, второй и третий измерительные каналы 1, 2 и 3 работают поочередно во времени, например, в порядке их упоминания здесь. Тогда сначала по сигналу с ЭВМ 51 замыкается коммутируемая цепь коммутатора 91, в результате чего стабильный ток с выхода цифро-аналогового преобразователя 81 потечет также через последовательно соединенные добавочный резистор 101 и терморезистор 4. Падение напряжения Uт на терморезисторе 4 и падение напряжения Uд на добавочном резисторе 101, пропорциональное току через терморезистор 4, подаются на входы соответственно
первого аналого-цифрового преобразователя 6 ч и второго аналого-цифрового преобразователя 71 и преобразуются ими в цифровые коды, которые вводятся в ЭВМ 51. На основании полученных значений цифровых кодов ЭВМ 51 в соответствии с законом Ома для участка электрической цепи вычисляет значение сопротивления терморезистора, используя выражение: Rт=Uт/(Uд/Rд), где Rд - сопротивление добавочного резистора 101. Затем ЭВМ 51 на основании хранящейся в ее запоминающем устройстве зависимости сопротивления терморезистора 4 от температуры определяет значение температуры.
Далее по сигналу с ЭВМ 51 коммутируемая цепь коммутатора 91 размыкается, но замыкается коммутируемая цепь коммутатора 92 по сигналу с ЭВМ 52, сформированному по результатам обмена информацией с ЭВМ 51. Затем происходит измерение температуры с использованием второго измерительного канала 2, по аналогии с тем, как это происходило при функционировании первого измерительного канала 1. Далее аналогичным образом осуществляется измерение температуры третьим измерительным каналом 3.
После этого с использованием межмашинного обмена информацией в ЭВМ 51-53 выполняется мажоритарная обработка полученных результатов измерения температуры. При этом ЭВМ 51-53 осуществляют сравнение результатов измерения температуры, полученных первым, вторым и третьим измерительными каналами 1, 2 и 3. Если все три результата измерения отличаются друг от друга не более, чем на заданную величину, ЭВМ 51-53 вычисляют среднее арифметическое значение этих трех результатов измерения, которое и принимается за окончательный результат измерения. Если один из результатов измерений, например, полученный с использованием первого измерительного канала 1, отличается от двух других более, чем на заданную величину, например, из-за отказа какого-либо элемента, данный результат признается аномальным и не учитывается. В этом случае вычисление окончательного результата измерения температуры ЭВМ 52-53 второго и третьего измерительных каналов 2 и 3 осуществляют по двум оставшимся результатам, например, в виде среднего арифметического их значений.
Авторами настоящей полезной модели был разработан и испытан опытный образец настоящего устройства для измерения температуры, который позволяет измерять температуру в диапазоне от -50°С до +50°С с относительной погрешностью не более 0,2% при длине линии связи между терморезистором 4 и первым, вторым и третьим измерительными каналами 1, 2 и 3 до 1000 м.
Таким образом, полезная модель обеспечивает повышение точности измерения температуры и расширение функциональных возможностей устройства при применении в многоканальных резервированных автоматизированных системах.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения температуры, содержащее последовательно соединенные терморезистор и добавочный резистор, коммутатор, первый аналого-цифровой преобразователь, ЭВМ, подключенную первым входом и первым выходом соответственно к выходу первого аналого-цифрового преобразователя и управляющему входу коммутатора, и цифроаналоговый преобразователь, подключенный входом ко второму выходу ЭВМ, отличающееся тем, что оно снабжено вторым аналого-цифровым преобразователем, подключенным входом и выходом соответственно к выводам добавочного резистора и второму входу ЭВМ, и нагрузочным резистором, выводы которого подключены к выходу цифроаналогового преобразователя, причем цифроаналоговый преобразователь выполнен с возможностью формирования стабильного выходного тока, выводы терморезистора подключены к входу первого аналого-цифрового преобразователя, а последовательно соединенные коммутируемая цепь коммутатора, терморезистор и добавочный резистор подключены к выходу цифроаналогового преобразователя параллельно нагрузочному резистору.
    Figure 00000001
RU2007130738/22U 2007-08-06 2007-08-06 Устройство для измерения температуры RU68690U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130738/22U RU68690U1 (ru) 2007-08-06 2007-08-06 Устройство для измерения температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130738/22U RU68690U1 (ru) 2007-08-06 2007-08-06 Устройство для измерения температуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68690U1 true RU68690U1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007130738/22U RU68690U1 (ru) 2007-08-06 2007-08-06 Устройство для измерения температуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU68690U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181019U1 (ru) * 2018-03-30 2018-07-03 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Устройство для измерения температуры

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181019U1 (ru) * 2018-03-30 2018-07-03 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Устройство для измерения температуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5667192B2 (ja) リーク電流を検出及び補正するマルチプレクサ
US20050194980A1 (en) Method for detecting an offset drift in a wheatstone measuring bridge
CN111551865B (zh) 用于监测电池单元的单元阻抗测量的可靠性的设备和方法
WO2017158373A1 (en) Temperature measurement
EP2273277A1 (en) Internal self-check resistance bridge and method
CN107560747A (zh) 一种温度检测方法及其装置、集成电路
CN107132417A (zh) 一种抗电路参数漂移的高精度电阻测量方法
RU68690U1 (ru) Устройство для измерения температуры
CN106526499B (zh) 一种高稳电流源考核方法和系统
KR20090011396A (ko) 센서측정회로의 오차보정장치 및 그 방법
CN115932448A (zh) 一种高精度分流器产品测试方法
US20220308116A1 (en) Battery sensor
JPH01227030A (ja) 抵抗温度特性の検出回路
RU2372592C2 (ru) Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, и способ, реализуемый в нем
EP1498741B1 (en) Watthour meter with integrated self-testing
CN109564139A (zh) 传感器装置
RU2515079C2 (ru) Способ измерения давления и интеллектуальный датчик давления на его основе
CN112577585A (zh) 称重设备、称重传感器组的状态检测装置及方法
DK163610B (da) Anordning til konstatering af en temperaturvaerdi ved hjaelp af mindst en temperaturafhaengig foelermodstand
US20130158904A1 (en) Apparatus and method for assessing the integrity of analog-digital converter
SU1755070A1 (ru) Устройство дл измерени и контрол температуры
CN112714873A (zh) 用分流器与温度无关地测量电流的电池传感器
WO2019123408A1 (en) Device for emulating energy sources used to power embedded systems/devices
RU67725U1 (ru) Многоканальное устройство для измерения параметров сигналов
RU2549255C1 (ru) Цифровой измеритель температуры

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120807