Изобретение относитс к контрольно-измерительной технике и может быть использовано дл диагностики высокотемпературных газовых потоков. Известен акустический термометр, который содержит термочувствительный элемент, собственна частота вибраций которого зависит от температуры (1. Элемент заканчиваетс акустической линией передачи, котора может быть выполнена в виде гибкой проволоки с диаметром в несколько тыс чных долей сантиметра. В элемент ввод тс 30-40 TiaKeTOB, импульсов с различной частотой заполнени . Выдел етс та частота, котора соответствует резонансной частоте термочувс вительного элемента. По выделенной частоте определ ют температуру ис . следуемой среды. Однако после измерени температур этот параметр можно определить только путем расчетов. Известен измеритель температур га зовых сред - ультразвуковой пирометр предназначенный дл непрерьшного изм рени температуры воздушных потоков путем измерени времени прохождени пронизЕлвающих поток ультразвуковых н пульсов между генератором и ком излучений, помещенным в водоохлаждаемый корпус 2. В схеме пирометра применены два помещенных в измер емый поток идентичных приемника врем , прохождени импульсов между которыми характеризует температуру потока . Недостатками этого пирометра вл ютс необходимость выполнени дополнительных математических операций дл получени из результатов измерений численного значени температуры и невозможность определени температуры при однократных измерени х. Цель изобретени - автоматизаци выполнени однократных и многократных измерений. Поставленна цель достигаетс тем, что в цифровой измеритель температуры газовых сред, содержащий электроакустически последовательно соединенные генератор зондирующих импульсов, ультразвуковые преобразователи и двухканальное приемное устройство, введены два преобразовател врем -код, преобразователи число-код и врем частота , два устройства сравнени кодов , триггер и счетчик импульсов, выход двухканального приемного устройства подключен к первому управл ющему входу триггера и первому входу перво го преобразовател врем -код, второй вход которого соединен с выходом ге нератора зондирующих импульсов и входами преобразователей число-код, рем -частота и второго преобразовател врем -код, оба преобразовател врем -код соединены между собой посредством первого устройства сравне ни кодов, выход которого подключен Сброс второго преобрак зовател врем -код и управл ющему входу преобразовател число-код, выходы которого через второе устройство сравнени кодов соединены с выходами первого преобразовател врем код, причем выход второго устройства сравнени кодов подключен к второму управл ющему входу триггера, выход которого подсоединен к управл ющим входам второго преобразовател , врем код и преобразовател врем -частота выход которого соединен с входом счетчика импульсов. На фиг, 1 показана структурна схема цифрового измерител температуры газовых сред; на фиг. 2 - временные диаграммы, иллюстрирующие работу измерител . Измеритель содержит электроакусти чески последовательно соединенные , генератор зондирующих импульсов 1, ультразвуковые преобразователи 2 и двухканальное приемное устройство 3 а также два преобразовател врем код 4 и 5, соеди«енные мелсду собой посредством первого устройства срав нени кодов б, выход которого подСброс второго ключей к ВХОДУ1 преобразовател врем -код 5. Второе устройство сравнени кодов 7 соединено с выходами первого преобразова тел врем -код 4, Причем выход устройства 7 подключен к первому .управл ющему входу триггера 8, второй управл ющий вход которого соединен с вьбсодом устройства 3,а выход подсоединен к управл ющим входам второго преобразовател 5,преобразовател ча тот-а-код 9 и преобразовател врем частота 10, выход которого соединен с входом счетчика импульсов 11.. Измеритель работает следующим образом. В начальный момент времени to (см. фиг. 2а) генератор 1 возбуждает преобразователь 2 и одновременно при водит в исходное состо ние преобразоватёлй 4,5,9. и 10. Во врем действи электрического импульса преобразователь 2 возбуждает в исследуемой среде ультразвуковой импульс -{см. фиг. 2б), который принимаетс двум ультразвуковыми приемниками преобразователей 2 и поступает на входы устройства 3. В приемнике преобразователей 2 электрические импульсы по двум независимым каналам усиливаютс и проход т первичную обработку сигнала, причем импульсы в одном канале (см. фиг. 2в) относительно другого (см. фиг. 2г) имеют временной сдвиг, равный разности времени прохождени ультразвуковых волн от излучател до двух приемников ультразвука преобразователей 2, наход щихс на различных рассто ни х от излучател . Сформированные импульсы по двум каналам поступают на входы триггера 8, при помощи которого формируетс импульс (см. фиг. 2д), длительность которого соответствует времени прохождени ультразвука через промежуток д . Сформированный пр моугольный импульс с выхода устройства 3 поступает на вход преобразовател врем -код 4 и первый вход триггера 8. В преобразователе 4 происходит сначала преобразование длительности входного информационного импульса лТ в соответствующее число импульсов (см. фиг. 2е), а потом преобразование их в двоичный код. Число записанных импульсов равно N - + 1, где tg период дискретизации, выбираемый из услови tjj « At. Записанный двоичный код запоминаетс в преобразователе 4 до следующего цикла работы измерител . Задний фронт информационного импульса (см. фиг. 2д) переводит триггер 8 из нулевого состо ни в единично (см. фиг. 2ж), в результате чего запускаютс преобразователи 5 и l6. При этом в преобразователе 5 происходит накопление импульсов дискретизации с периодом tff до тех пор, пока выходной код преобразовател не сравнитс с кодом, записанным в преобразователе 4. В этих случа х на выходе устройства б по вл ютс импульсы (см. фиг. 2и), а преобразователь 5 переводитс в нулевое состо ние , после чего подсчет импульсов продолжаетс . Период повторени импульсов на выходе устройства б To(N-l)to (см.фиг.2 з).Эти импульсы поступают на преобразователь 9,в котором они преобразуютс в двоичный код и сравниваютс при помощи устройства 7 с кодом,установленным преобразователем 4.В момент совпадени кодов на выходе устройства 7 получаетс импульс (см. фиг. 2к), который переводит триггер 8 в нулевое состо ние, в результате прекращаетс работа всего устройства за исключением преобразовател 10. Длительность импульса на выходе триггера 8 T(N (см. фиг, 2ж), что равносильно (At)2 Т.-;- Импульс С длительностью o т. поступает на вход- преобразовател 10, rta выходе которого по вл ютс импульсы с частотой повторени 5 Известно, что скорость ультразву в газе и температура газа св заны зависимостью С - К, iT, где Kj --по сто нна дл данного газа. Отсюда температура газа Т К.с-, где К Скорость ультразвука С можно з писать ,-V--r-. или Т 2.( (t)3 где ( J, поскольку рассто ние ЛЕ посто нно и заранее известно Таким образом , частота импульсов на выходе преобразовател 10 пр мо пропорциональна температуре исследуемого газа. Число импульсов, поступивших в счетчик импульсов И за врем измерени Tj , составл ет j JTijT Обычно выполн етс условие -|;| ;; р-:р и N 1. Если врем измерени выбрать рав ным Т, - 10 , - 10 К; где п 0,t l,i и выбираетс , исход из требуемой точности, то пр заданном рассто нии между преобразо вател ми д& и базе измерени Т2. ис ло импульсов, поступивших на счетчи импульсов, равно (дЕ)2. г;жг№: Х: (N-1)4 (Д1)7 т.е. равно цифровому значению темпе ратуры в исследуемой среде. С приходом следующего тактового импульса 6 генератора 1 показани счетчика импульсов 11 сбрасываютс а преобразователи 4,5,9 и 10 привод тс в исходные нулевые состо ни Измеритель подготавливаетс дл сл дующего цикла измерени . Цифровой измеритель температуры газовых сред позвол ет получить ци ровое значение температуры. Испнтани показали целесообразн применени предлагаемого измерител дл контрол параметров быстропротекающих процессов, например поток 2 высокотемпературных газов, особенно в тех случа х, когда необходимо определить температуру при однократных измерени х. Формула изобретени Цифровой измеритель температуры газовых сред, содержащий электроакустически последовательна соединенные генератор зондирующих импульсов, ультразвуковые преобразователи и двухканальное приемное устройство, отличающийс тем, что, с целью автоматизации выполнени однократных и многократных измерений, в него введены два преобразовател врем -код, преобразователи число-код и врем -частота, два устройства сравнени кодов, триггер и счетчик импульсов , выход двухканального приемного устройства подключен к первому управл ющему входу триггера и первому входу первого преобразовател врем код , второй вход которого соединен с выходом генератора зондирующих импульсов и входами преобразователей число-код, врем -частота и второго преобразовател врем -код, оба преобразовател врем -код соединены между собой посредством первого устройства сравнени кодов, выход которого подключен в входу Сброс второго преобразовател врем -код и управл ющему входу преобразовател числокод , выходы которого через второе устройство сравнени кодов соединены с выходами первого преобразовател врем -код, причем выход второго устройства сравнени кодов-подключен к второму управл ющему входу триггера, выход которого подсоединен к управл ющим входам второго преобразовател врем -код и преобразовател врем -частота, выход которого соединен с входом счетчика импульсов . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Патент США W 3487690,кл . 340-347, 14.05.74.