Устройство для измерения температуры

 

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения температуры и в качестве промежуточного преобразователя в системе управления термостатами). Цель изобретения состоит в повышении точности и надежности устройства для измерения температуры. Устройство содержит термопреобразователь сопротивления, эталонный резистор , генератор тактовых импульсов, реверсивный счетчик, нуль-орган и блок индикации. Цель достигается введением генератора синусоидального сигнала, цифроаналогового преобразователя и блока коррекции. Выход генератора синусоидального сигнала через эталонный резистор соединен с токовым входом нуль-органа, выполненного в виде последовательно соединенных усилителя тока, фазового детектора и формирователя выходных сигналов. Значение кода, образуемое блоком коррекции и регистрируемое блоком индикации, прямо пропорционально величине сопротивления термопреобразователя , а следовательно, измеряемой температуре,, 2 ил, § С

сОюз сОВетсних социАлистичесних

РЕаЪЬЛИН (gg)g G 01 К 7/16

ГОсудАРстВенный нОмитет по изовРетениям и атнРытиям гн и гкнт сссР (21) 4782282/10 (22) 17.01.90 (46) 15.03.92. Бюл. и 10 (71) Ангарское опытно-конструкторс.кое бюро автоматики Научно-производственного объединения "Химавтоматика" (72) Ю.В.Подгорный, В.И.Воропаев и Ю.А.Кулишенко (53) 536 53(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1229600, кл. G 01 К 7/16, 1984.

Авторское свидетельство СССР

И 1384966, кл. G 01 К 7/24, 1988. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (57) Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения температуры и в качестве промежуточного преобразователя в системе управления термостатами . !

Цель изобретения состоит в повыше"

Изобретение относится к измерительной технике и может быть исполь.зовано для измерения температуры и в качестве промежуточного преобразователя в системе управления термостатами.

Известно устройство для измерения температуры, содержащее коммутатор, входы которого соединены с термопреобразователем сопротивления и блоком образцовых резисторов, подключенных к источнику тока, а выход соединен с первым входом аналогоцифрового преобразователя, второй

„„SU,.,„1719926 А 1

2 нии точности и надежности устройства для измерения температуры. Устройство содержит термопреобразователь сопротивления, эталонный резистор, генератор тактовых импульсов, реверсивный счетчик, нуль -орган и блок индикации. Цель достигается введением генератора синусоидального сигнала, цифроаналогового преобразова- . теля и блока коррекции. Выход генератора синусоидального сигнала церез эталонный резистор соединен с токовым входом нуль-органа, выполненного в виде последовательно соединенных усилителя тока, фазового детектора и формирователя выходных сигналов.

Знацение кода, образуемое блоком коррекции и регистрируемое блоком индикации, прямо пропорционально величине сопротивления термопреобразователя, а следовательно, измеряемой температуре. 2 ил, вход которого соединен с выходом ге нератора импульсов, а выход подключен к первому входу микропроцессора,второй вход которого соединен с запоминающим устройством, а выходы подключены к управляющим входам коммутатора и блока индикации, С целью повышения помехозащищенности и точности устройства за счет подстройки времени интегрирования входного сигнала аналого-цифрового преобразователя под период сетевого напряжения, в него введены формирователь и два программируемых сцетчика, тактовые входы ко1719926 торых соединены с выходом генератора импульсов, выходы соответственно подключены к управляющему входу аналого-цифрового преобразователя и третьему входу микропроцессора, а входы

5 соответственно соединены с третьим выходом микропроцессора и выходом формирователя, вход которого подключен к питающей сети. Наличие микро- 1О процессора обеспечивает хорошую точность измерителя, но наличие механических ключей коммутатора и сложность устройства обуславливают его низкую надежность. 15

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для измерения температуры, содержащее термопреобразователь сопротивления, включенный последовательуО но с первым резистором в одно из плеч измерительного моста, в два других смежных плеча которого включены постоянные второй и третий резисторы, а уравновешивающееся плечо сос- 5 тоит из последовательно соединенных четвертого и пятого резисторов в магазине сопротивлений, состоящем из четырех управляемых тетрад двоично взвешенных резисторов и подключенно° го к выводам четвертого резистора, источник питания, подключенный к пита- . ющей диагонали измерительного моста— точкам соединения первого резистора с,вторым и третьего резистора с четвертым, нуль-орган, вход которого

35 соединен с измерительной диагональю измерительного моста, а -выход подключен к управляющему входу селектора, информационный вход которого соединен с выходом генератора тактовых импульсов, а выходы подключены к входам реверсивного четырехразрядного счетчика, выходы первого, второго и третьего разрядов которого подключены соответственно к управляющим входам первой, второй и третьей тетрад двоично-взвешенных резисторов, а вы» ход четвертого разряда подключен к входу дешифратора, выход которого соединен с управляющим входом чет5О вертой тетрады двоично-взвешенных резисторов и управляющими входами первого и второго ключей, блок индикации подключенный к выходам реверсивt

55 ного четырехразрядного счетчика, три дополнительных резистора, причем последовательно соединенные дополнительные резисторы включены в питающую диагональ измерительного моста, а выводы второго дополнительного резистора через нормально разомкнутые первый и второй ключи соединены с выводами пятого резистора уравновешивающего плеча.

Устройство работает следующим образом.

В случае баланса измерительного моста сигнал на входе в нуль-орган отсутствует, а его выходной сигнал запирает селектор, запрещая прохождение импульсов генератора тактовых импульсов на реверсивный счетчик. В этом случае блок индикации регистрирует значение, записанное ранее в реверсивном счетчике. При изменении температуры баланс измерительного моста нарушается и на одном из выходов нуль-органа появляется сигнал, разрешающий прохождение через селектор импульсов тактового генератора на суммирующий или вычитающий вход реверсивного счетчика в зависимости от знака сигнала разбаланса измеритель« ного моста. Заполнение счетчика происходит до момента восстановления баланса моста. После этого на блоке индикации регистрируется новое значение измеряемой температуры.

Реверсивный счетчик управляет магазином сопротивлений,имеющих номиналы, соответствующие двоично-взвешенному коду. При этом для исключения влияния переходных сопротивлений ключей, подключающих сопротивления к измерительному мосту, они должны иметь механические контакты, обладающие пренебрежимо малым значением переходного сопротивления.

Недостатками устройства являются наличие электромеханических ключей, имеющих низкую надежность, недоста-. точная точность, так как не учитывается нелинейность термопреобразователя сопротивления, и большая постоянная времени измерения, обусловленная большой инерционностью механических контактов ключей.

Цель изобретения - повышение точности и надежности устройства для измерения температуры.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство для измерения температуры, содержащее термопреобразователь сопротивления, эталонный резистор, генератор тактовых импульсов, реверсивный счетчик, нуль-орган.

1719926 и блок индикации, введены генератор синусоидального сигнала, цифроаналоговый преобразователь. и блок коррек- ции, причем выход генератора сину5 соидального сигнала через эталонный резистор соединен с токовым входом нуль-органа, выполненного в виде последовательно соединенных усилителя тока, фазового детектора и формирователя выходных сигналов, первый, второй и третий выходы которого соединены соответственно с управляющими входами прямого и обратного счета и входом "Запрет счета" реверсивного счетчика, информационные выходы которого соединены с цифровыми входами блока коррекции и цифроаналогового преобразователя, вход опорного сигнала которого соединен с выходом re- 20 нератора синусоидального сигнала и входом опорного сигнала фазового детектора нуль-органа, аналоговый выход соединен через термопреобразователь сопротивления с токовым входом нуль- 25 органа, четвертый выход которого соединен с входом "Запись" цифрового индикатора, цифровые входы которого соединены с цифровыми выходами блока коррекции, а счетный вход реверсивного счетчика соединен с выходом ге нератора тактовых импульсов, ьравнение предлагаемого устрой" ства с известными показывает, что цифроаналоговый преобразователь, блок коррекции и генератор синусоидального сигнала по отдельности известны, но их введение в указанных связях с остальными блоками в предлагаемом устройстве обуславливает по- 40 явление новых свойств, заключающееся в следующем.

Введение цифроаналогового преобразователя позволяет произвести .компенсацию сигнала опорного канала устройства без применения электромеханических ключей, что повышает надежность устройства. Введение генератора синусоидального сигнала и блока коррекции, преобразующего двоичный код реверсивного счетчика в двоично-десятичный и вводящего поправку на нелинейность термопреобразователя сопротивления, позволяет исключить погрешность от дрейфа смещения выходных сигналов цифроаналогового пре«55 образователя и -усилителя тока нуль- органа и тем самым повысить точность измерения.

На фиг. 1 изображена структурная ; схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - диаграмма работы устройства.

Устройство содержит генератор 1 синусоидального сигнала, генератор

2 тактовых импульсов, цифроаналоговый преобразователь 3, двоичный реверсивный счетчик 4, образцовый резистор

5, термопреобразователь 6 сопротивления, блок 7 коррекции, цифровой индикатор 8, нуль-орган 9, включающий,в себя усилитель 10 тока, фазовый детектор 11 и формирователь 12 выходных сигналов, причем выход генератора 1 синусоидального сигнала через эталонный резистор 5 соединен с токовым входом нуль-органа 9, выполненного в виде .последовательно соединенных усилителя 1.0 тока, фазового детектора 11 и формирователя 12 выходных сигналов, первый, второй и третий выходы которо о соединены соответственно с управляющими входами прямого и обратного счета и входом

"Запрет счета" реверсивного счетчика

4. Информационные выходы последнего соединены с цифровыми входами блока

7 коррекции и цифроаналогового преобразователя 3, вход опорного сигнала. которого соединен с выходом генератора 1 синусоидального сигнала и входом опорного сигнала фазового детектора 11 нуль-органа 9, а аналоговый выход соединен через термопреобразователь 6 сопротивления с токовым входом нуль-органа 9, четвертый выход которого соединен с входом "Запись" цифрового индикатора 8. Цифровые входы последнего соединены с цифровыми выходами блока 7 коррекции, а счетный вход реверсивного счетчика 8 соединен с выходом генератора 2 тактовых импульсов.

Устройство работает следующим образом.

При включении питания реверсивный счетчик 4 устанавливается в ис" ходное значение, а ток через эталонный резистор 5, поступающий на токовый вход нуль-органа 9, обеспечивает появление на его выходе l сигнала, разрешающего заполнение реверсивного счетчика 4 в режиме прямого счета импульсами генератора 2, По мере заполнения реверсивного счетчика 4, на его информационных выходах появ1719926

U т,=

45 где I — ток через образцовый резис"о тор 5, А;

Бг — напряжение с,выхода генератора 1, В;

R — значение сопротивления рео зистора 5, Ом.

Ток через термопреобразователь

6 сопротивления

Rt 2 Rt (г) где I — ток через термопреобразоваlip тель б, А; ляется возрастающий во времени двоичный код, поступающий на цифроаналоговый преобразователь 3, вызывая появление на его аналоговом выходе сту5 пенчато возрастающего напряжения переменного тока, поступающего от генератора 1 синусоидального сигнала, но инвертированного цифроаналоговым преобразователем 3. По мере роста этого напряжения ступенчато возрастает ток через термопреобразователь 6 сопротивления и в момент равенства токов (баланс схемы) на токовом входе нуль-органа 9,на его выходе III появляется сигнал запрета счета, останавливающий счет реверсивного счет-. чика 4. Одновременно исчезает сигнал на выходе I и появляется на выхо де II, подготавливая реверсивный счет- О чик 4 к новому циклу, но в режиме обратного счета. В период действия сигнала "Запрет счета", на выходе IV нуль-органа 9 формируется импульс записи, обеспечивающий запись преоб- 25 разованного блоком 7 коррекции кода с выхода реверсивного счетчика 4 в блок индикации для его отображения или регистрации. По окончании действия сигнала запрета счета на выходе III нуль-органа 9 реверсивный счетчик 4 начинает заполняться в режиме обратного счета, уменьшая значение кода на своих информационных выходах, а следовательно, и напряжение на аналоговом выходе цифроаналогового преобразователя 3. При этом уменьшается ток через термопреобразователь 6 сопротивления до момента нового баланса токов на входе нуль-органа 9. 40

Далее процесс измерения повторяется.

Ток через образцовый резистор 5 определяется выражением

n — число разрядов цифроаналогового преобразователя;

R — значение сопротивления тер1 мопреобразователя б, Ом;

A=A 2 +A„2 +...+A„,2 — значение кода на цифровых входах цифроаналогового преобразователя;

А - весовые коэффициенты, принимающие значения 0 или 1.

В момент баланса токов на токовом входе нуль-органа 9

IR Igt т.е.

Ur Ur г А. о (3) Отсюда значение кода в момент баланса

2 Rq

А= ——

Ко

Таким образом, значение кода, образуемое блоком 7 коррекции и регистрируемое блоком 8 индикации прямо пропорционально величине сопротивления термопреобразователя б, а следовательно, и измеряемой температуре.

Практической реализацией предлагаемого устройства является макет измерителя температуры с диапазоном измерений от -200 до +500 С с погрешностью менее 0,1 С. При этом исключение электромеханических переключающих элементов обеспечивает надежность устройства на уровне надежности входящих в устройство интегральных схем. формула изобретения

Устройство для измерения температуры, содержащее термопреобразователь сопротивления, эталонный резистор, генератор тактовых импульсов, реверсивный счетчик, нуль-орган и блок индикации, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с > елью повышения точности и надежности, в него введены генератор синусоидального сигнала, цифроаналоговый преобразователь и блок коррекции, а нуль-орган выполнен в виде последовательно соединенных усилителя тока, фазового детектора и формирователя выходных сигналов, первый, второй и третий выходы которого соединены соответственно с пря1?19926

fl3 мым, обратным и запрещающим входами реверсивного счетчика, информационные выходы которого соединены с цифровыми входами блока коррекции и цифро) аналогового преобразователя, вход опорного сигнала которого соединен с выходом генератора синусоидальногQ сигнала, опорным входом фазового детектора и через эталонный резистор с входом усилителя тока, который через термопреобразователь сопротивле-::-. ния соединен с аналоговым выходом цифроаналогового преобразователя, четвертый выход формирователя выходных сигналов соединен с входом "Запись" цифрового индикатора, цифровые входы которого соединены с цифровыми выходами блока коррекции, а счетный вход реверсивного счетчика соединен с выходом генератора тактовых импульсов.

1719926

Составитель С.Ботуз

Техред Л.Сердюкова

Редактор И. Касарда

Корректор И.Самборская

Заказ 765 . Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоснабжению и позволяет повысить точность измерения температуры путем формирования сигнала, пропорционального эквивалент-

Изобретение относится к технике измерения температуры и может применяться в автоматизированных системах прицензионного кондиционирования воздуха

Изобретение относится к области измерения температур и позволяет повысить точность измерения за счет увеличения помехоустойчивости при использовании платиновых термопреобразователей сопротивления

Изобретение относится к измерениям температуры и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к технике термометрии и позволяет повысить точность измерения путем улучшения линейности характеристики преобразования температуры в амплитуду колебаний автогенератора

Изобретение относится к технике температурных измерений и позволяет повысить помехоустойчивость устройства

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для измерения температуры и сигнализации о достижении ею заданного значения, и предназначено для использования, главным образом, в быту при приготовлении пищи или при других процессах, связанных с нагревом

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить быстродействие и помехоустойчивость многоканальных устройств для измерения температуры

Изобретение относится к температурным измерениям и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры с непосредственным преобразованием ее в частоту электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам измерения температуры - термометрам сопротивления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы, давления, температуры, расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к полупроводниковым термопреобразователям сопротивления

Изобретение относится к области медицинской и биологической термометрии и предназначено для точного измерения, регистрации и передачи для обработки показателей температуры в течение длительного интервала времени

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к контролю температуры различных сред с высокой точностью в технологических процессах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур
Наверх