SU726438A2 - Temperature measuring device - Google Patents

Temperature measuring device Download PDF

Info

Publication number
SU726438A2
SU726438A2 SU782677496A SU2677496A SU726438A2 SU 726438 A2 SU726438 A2 SU 726438A2 SU 782677496 A SU782677496 A SU 782677496A SU 2677496 A SU2677496 A SU 2677496A SU 726438 A2 SU726438 A2 SU 726438A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
signal
unit
output
input
generator
Prior art date
Application number
SU782677496A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вадим Владимирович Афанасьев
Владимир Сергеевич Князев
Original Assignee
Завод "Электроприбор"
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 Завод "Электроприбор" filed Critical Завод "Электроприбор"
Priority to SU782677496A priority Critical patent/SU726438A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU726438A2 publication Critical patent/SU726438A2/en

Links

Landscapes

  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ(54) DEVICE FOR TEMPERATURE MEASUREMENT

Claims (1)

Изобретение относитс  к термометрии . Известно устройство дл  измерени  температуры по авт.св. № 389418, которое не обеспечив.ает требуемой точности измерени  из-за высокого уровн электрических помех, так как вместе с сигналом датчика на вход измерительной цепи поступают электрические помехи с различной формой напр жени . Цель изобретени  - повышение точности измерени  за счет снижени  уровн  электрических помех, дл  чего в устройство введены вычитающий блок, инвертируюи1ий усилитель, сумматор , дифференцирующий блок, интегрирующий блок, множительные блоки, генератор линейно измен ющегос  напр же ни  и генератор управл ющего сигнала, причем выход ключа управлени  подк .гшчен К одному из входов вычитающего блока и через инверти{1ующий усилитель - к одному из входов сумматора, а также - к последовательно соединен ным первому множительному блоку, дифференцирующему блоку, сумматору, второму множительному блоку, интегрирующему блоку и вычитающему блоку, прдключенному к общей точ:ке измерительной цепи, причем выход источника управл ющего сигнала подключен к интегрирующему блоку, к генератору линейно измен ющегос  напр жени  и к генератору управл ющего сигнала, выход которого подключен ко второму входу второго множительного блока, а выход генератора линейно измен ющегос  напр жени  подключен ко второму входу первого множительного блока и к второму входу генератора управл ющего сигнала. Устройство по сн етс  чертежом, где 1 - датчик температуры, 2 - ключ управлени , 3 - источник управл ющего сигнала, 4 - обща  точка измерительной цепи, 5 - вычитающий блок, 6 - инвертирующий усилитель, 7 - сумматор , 8 - первый множительный блок, 9 - дифференцирующий блок, -10 - второй множительный блок, 11 - интегрирующий блок, 12 - генератор линейно измен ющегос  напр жени , 13 - генератор управл ющего сигнала. Устройство работает следующим образом.. Источник 3 управл ющего сигнала вызывает коммутацию ключа управлени . который подключает датчики 1 температуры ходу первого множительно блока 8 в течение временн:ого нтерв ла At, Б течение котбрб№ йст,Бчник 3- управл ющего си гна а запускаётге нераторГЙ линейно измен ющегос  на пр жени    генератор 13 управл ющего сигнала, форг мрующих на своих вы ходах напр жение относительно общей точки иэмерительной цепи 4. Гейератор 12 линейно измен ющегос  напр жени  формирует на своем выходе в течение каждого интервала л t напр жение М «t (1), а генератор управл ющего сигнала 13 - напр жение у) . Q+Mt где а и М - параметры- формируёмых напр жений, причеМа меньше М. Подавление напр жени  электричес кой помехи Un{t), отличающегос  по форме напр жени  U{ датчика температуры, происходит следУюШм образом. При поступлений на один вхЬд первого г шожительного блока 8 сигнала UT + йп (t) (4), а на другой вход бло ка 8 - сигнала M-t с вы,хода генератора 12 линейно измен ющегос  напр жени , на выходе первогомножительного блока 8 действует сигнал (0)-M-t (tVMt:.(5) Сигнал (5) с выхода первого множительного блока 8 поступает надиФФеренцирующий блок 9, с выхода которого сигнал (t),.(t)tu;(t) (б) поступает на один из входов сумма /,, тора 7 V -Из второй вход сумматора 7 через инвертируюцр усилитель 6 с коэффициентомУсилений М поступает сигнал (4) со входа первого множительного блока 8, так что lia втором входе сумматора 7 дей ствует сигнал . -. (U/+ Un(O ) (-М) . (7) При этом навыходесумматора 7 возникает сигнал, представл ющий собой сумму сигналов (б) и (7) M.,(t)4-tu;(t),u(t).(-M)Mtu;(t). (8 Сигнал (В) с выхода сумматора 7 поступает на один вход второго множител ного блока 10, на второй вход которого поступает.сигнал с выхода генератора 3 управл гошёго сигнала. При этом на выходе второго, множитель ного блока 10 возникает сигнал . поступающий на вход интг грируюшего блока 11. Так как параметры а и М выходного сигнала генератора 13 управл  ющего сигнала таковы, что а по крайней мере в 10-100 раз меньше М, то сиг.нал (9) приближенно равен Uofi) , причем ошибка приближени  уменьшаетс  при увеличении t,кроме того ошибка приближени  может быть уменьшена уменьшением параметра а по сравнению с параметром М. Таким образом, с выхода второго множительного блока 10 на вход интегрирующего блока. 11 поступает сигнал ипи)1крторый в начале каждого интервала времени U t устанавливаетс  выходным сигналом источника управл ющего сигнала 3 в исходное состо ние. Что обеспечивает нулевыэ посто нные интегрировани  при интегрировании сигнала U,{t) в течение каждого интервала времени At. В результате интегрировани  на выходе интегрирующего блока 11 возникает сигнал Ju;(t)) Из сравнени  сигналов (10) и (4) видно, что в выходном сигнале интегрирующего блока 11 подавлено напр жение сигнала U датчика; температуры пр моугольной формы, б то же врем  напр жение помехи Uf,(-t), отличающеес  по форме от сигнала датчика температуры , на выходе интегрирующего-блока 11 не подавлено. Это позвол ет выделить свободный от электрических помех сигнал датчика температуры путем вычитани  из входного сигнала (4) первого множительного блока 8 Выходного сигнала (10) интегрирующего блока 11. Так на один вход вычитающего блока 5 поступает сиг-нал (4), на другой вход - сигнал (10) При этом на выходе вычитающего блока 5 действует сигнал VUnW-Un(t)u, (11) Свободный от электрических помех сигнал (11) датчика температуры поступает с выхода вычитающего устройcTBai 5 на общую точку измерительной цепи 4. Из выражений (4) - (11) следует, что в предложенном устройстве происходит подавление напр жени  электрических помех, форма которых отличаетс  от пр моугольной формы напр жени  сигналов датчиков температуры. Предложенное устройство обла.цает повышенной точностью измерени  по сравнению с известным. Формула изобретени  Устройство дл  измерени  температуры по авт.св.. IfiOlie, о т л ичаюшеес  тем, что, с целью повышени  точности измерени  за счет :;нижени  уровн  электрических помех, в устройство введены вычитающий блок инвертирующий усилитель, сумматор, дифферейцирующий блок, интегрирующий блок,множительные блоки, генератор линейно измен ющегос  напр жени  и генератор управл ющего сигнала,причем выход ключа управлени  подключен к из входов вычитающего блока и через инвертирующий усилитель к одному извходов сумматора, а также - к последовательно соединенным первому множительному блоку, дифференцирующему блоку, сумматору, второму множительному блоку, интегрирующему блоку и вычитающему блоку, подключенному к общей точке измерительной цепи, причем выход источника управл югцего сигнала подключен к интегрирующему блоку, к генератору линейно измен ющегос  напр жени  и к генератору управл ющего сигнала, выход которого подключен ко второму входу второго множительного блока, а выход генератора линейно изме- . н ющегос  напр жени  подключен . ко второму входу Первого множительного блока и ко второму входу генератора управл юего сигнала.This invention relates to thermometry. A device for measuring the temperature of the auth. 389418, which does not provide the required accuracy of measurement due to the high level of electrical noise, since together with the sensor signal to the input of the measuring circuit, electrical interference with various forms of voltage comes. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy by reducing the level of electrical noise, for which a subtractive unit, an inverting amplifier, an adder, a differentiating unit, an integrating unit, multiplying units, a linearly varying generator and a control signal generator are inserted into the device, and the output of the control key, connected to one of the inputs of the subtracting unit and through the inverted {1 down amplifier - to one of the inputs of the adder, as well as to the series connected to the first multiplier unit, the differential the combining unit, the adder, the second multiplying unit, the integrating unit and the subtracting unit connected to the common point of the measuring circuit, the output of the control signal source connected to the integrating unit, to the linear voltage generator and to the control signal generator, output which is connected to the second input of the second multiplying unit, and the generator output of a linearly varying voltage is connected to the second input of the first multiplying unit and to the second input of the control signal generator Ala. The device is shown in the drawing, where 1 is a temperature sensor, 2 is a control key, 3 is a source of a control signal, 4 is a common point of the measuring circuit, 5 is a subtraction unit, 6 is an inverting amplifier, 7 is an adder, 8 is the first multiplier unit , 9 - differentiating unit, -10 - second multiplying unit, 11 - integrating unit, 12 - generator of linearly varying voltage, 13 - generator of control signal. The device operates as follows. The control signal source 3 causes the control key to switch. which connects the temperature sensors 1 to the first multiply unit 8 during the time period At, B, the current output control, the control signal 3, the control signal, and the generator of the control signal, which generates 13 in its outputs, the voltage is relative to the common point of the measuring circuit 4. The geytortor 12 linearly varying voltage forms at its output during each interval l t voltage M «t (1), and the generator of the control signal 13 - voltage y). Q + Mt where a and M are the parameters of the generated voltages, and less than M. The suppression of the voltage of the electrical noise Un {t), which differs in the form of the voltage U {temperature sensor, occurs in the following way. When the first g of the susceptible block 8 of the signal UT + yp (t) (4) is received by one input and the other input of block 8 is the signal Mt from you, the generator of the linearly varying voltage, the output of the primary multiplier unit 8 (0) -Mt (tVMt:. (5) The signal (5) from the output of the first multiplying unit 8 receives the differentiating unit 9, from the output of which the signal (t),. (T) tu; (t) (b) goes to one from the inputs sum / ,, torus 7 V - From the second input of the adder 7 through the inverter amplifier 6 with a factor of Strength M receives a signal (4) from the input of the first multiplier block 8, so that lia the second input of the adder 7 operates. -. (U / + Un (O) (-M). (7) With this output of the absorber 7, a signal is generated which is the sum of the signals (b) and (7) ) M., (T) 4-tu; (t), u (t). (- M) Mtu; (t). (8 The signal (B) from the output of the adder 7 is fed to one input of the second multiplier unit 10, The second input of which receives the signal from the output of the generator 3 of the control signal, and a signal appears at the output of the second multiplier unit 10. input to the input of the grouting unit 11. Since the parameters a and M of the output signal of the generator 13 of the control signal are such that a is at least 10-100 times smaller than M, the signal (9) is approximately equal to Uofi), and the error approximation decreases with increasing t, in addition, the approximation error can be reduced by decreasing the parameter a compared with the parameter M. Thus, from the output of the second replicating unit 10 to the input of the integrating unit. 11, a signal is received (ip) 1, at the beginning of each time interval, U t is set by the output signal of the source of the control signal 3 to the initial state. This provides zero-zero constant integrations when integrating the signal U, (t) during each time interval At. As a result of the integration, the signal Ju; (t) appears at the output of the integrating unit 11. From a comparison of the signals (10) and (4) it can be seen that the output signal U of the sensor is suppressed in the output signal of the integrating unit 11; square-shaped temperatures, while the interference voltage Uf, b (t), which differs in shape from the temperature sensor signal, is not suppressed at the output of the integrating unit 11. This makes it possible to isolate the temperature sensor-free signal from electrical noise by subtracting the first multiplying unit 8 of the output signal (10) of the integrating unit 11 from the input signal (4). The signal (4) is fed to one input of the subtracting unit 5, and the other input - signal (10) At the output of the subtracting unit 5, the signal VUnW-Un (t) u is valid, (11) The signal of the temperature sensor, free from electrical interference, comes from the output of the subtractor of tBai 5 to the common point of the measuring circuit 4. From the expressions (4) - (11) it follows that in the proposed roystve is suppressed voltage electrical interference, the shape of which differs from the rectangular voltage signals of temperature sensors. The proposed device has an increased measurement accuracy in comparison with the known. The invention The device for measuring the temperature by the autorun. IfiOlie, is so tactile that, in order to improve the measurement accuracy due to:; lowering the level of electrical interference, a subtracting unit inverting amplifier, adder, diffusing unit, integrating a block, multiplying blocks, a generator of a linearly varying voltage, and a control signal generator, with the output of the control key connected to the inputs of the subtracting unit and through an inverting amplifier to one of the outputs of the adder, as well as to the sequentially connected to the first multiplying block, the differentiating block, the adder, the second multiplying block, the integrating block and the subtracting block connected to the common point of the measuring circuit, the output of the control source signal is connected to the integrating block, to the generator of linearly varying voltage and the generator signal, the output of which is connected to the second input of the second multiplying unit, and the output of the generator is linear. voltage is connected. to the second input of the first multiplying block and to the second input of the generator of the control signal.
SU782677496A 1978-10-25 1978-10-25 Temperature measuring device SU726438A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782677496A SU726438A2 (en) 1978-10-25 1978-10-25 Temperature measuring device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782677496A SU726438A2 (en) 1978-10-25 1978-10-25 Temperature measuring device

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU389418 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU726438A2 true SU726438A2 (en) 1980-04-05

Family

ID=20790707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782677496A SU726438A2 (en) 1978-10-25 1978-10-25 Temperature measuring device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU726438A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU726438A2 (en) Temperature measuring device
SU628450A1 (en) Passive noise compensating device
SU1239629A1 (en) Method of measuring phase shift
SU569012A1 (en) Synchronous amplifier
SU809657A1 (en) Device for suppressing noise in television signal
SU693394A1 (en) Correlation interval determining device
SU631838A1 (en) Frequency meter
SU424084A1 (en) SPECTRUM ANALYZER FOR HAAR FUNCTIONS
SU813473A1 (en) Device for determining non-stationary random process mean value
JPS57106221A (en) Analogue-digital converter
SU930653A1 (en) Integrator
RU1775794C (en) Fixed lead time synchronizer
SU871303A2 (en) Non-linear digital filter
SU1746525A1 (en) Frequency-to-voltage converter
SU866542A1 (en) Device for determining parameters of linear dynamic objects
SU717729A1 (en) Device for investigating amplitude and phase characteristics
SU1185565A1 (en) Frequency discriminator
RU1798892C (en) Non-liner digital filter
SU621107A1 (en) Arrangement for measuring signal power-noise ratio in correlation receivers
SU1242991A1 (en) Device for multiplying electrical signals together
SU668088A1 (en) Non-electric value-to-time interval converter
SU525238A1 (en) Time discriminator
SU552580A1 (en) Device for measuring signal parameters
SU1188607A1 (en) Automatic shf moisture meter
SU432527A1 (en) POSSIBLE-PERFORMANCE DEVICE