Устройство для измерения температуры

 

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения температуры. В установившемся тепловом режиме температура контролируемой среды и температура термочувствительного пьезорезонатора 1 равны. Температура терморезисторов 8 и 9 равна температуре среды , электрический мост 7 сбалансирован, а управляющее напряжение на выходе дифференциального усилителя 12 соответствует частоте опорного автогенератора 5. При изменении температуры среды разность сопротивлений терморезисторов 8 и 9 вызывает разбаланс электрического моста 7, а на выходе дифференциального усилителя 12 появляется сигнал, пропорциональный величине изменения температуры среды. 1 ил.

(19) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 К 7/32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4746111/10 (22) 05,10.89 (46) 30.03.92. Бюл. N. 12 (71) Научно-исследовательский институт технологии машиностроения (72) В.С.Москалев и А.А. Леонов (53) 536;53(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1229603, кл. G 01 К7/32, 1986.

Авторское свидетельство СССР

N1610310,,кл. G 01 К 7/32, 1989. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМП Е РАТУР Ы (57) Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения температуры. В установившемся тепловом режиме температура контролируемой среды и температура термочувствительного пьезорезонатора 1 равны. Температура терморезисторов 8 и 9 равна температуре среды, электрический мост 7 сбалансирован, а управляющее напряжение на выходе дифференциального усилителя 12 соответствует частоте опорного автогенератора 5. При изменении температуры среды разность сопротивлений терморезисторов 8 и 9 вызывает разбаланс электрического моста 7, а на выходе дифференциального усилителя 12 появляется сигнал, пропорциональный величине изменения температуры среды. 1 ил.

1723463 л5

55

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения температуры, в которых в качестве чувствительного элемента используется термочувствительный кварцевый резонатор, и предназначено для измерения температуры жидкости и газа в трубопроводах гидрогазодинамических систем.

Известно устройство для измерения температуры, содержащее термочувствительный пьезорезонатор, включенный в цепь измерительного автогенератора, имеющего частотно-управляющий элемент, устройство формирования разностной частоты, опорный автогенератор, регистратор, дифференциальный усилитель, ко входу которого подключены электроды пьезорезонатора, а выход соединен с частотно-управляющим элементом.

Недостатком известного устройства является невысокая точность измерения.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для измерения температуры, содержащее термочувствительный пьезорезонатор, помещенный в защитную капсулу и включенный в частотно-задающую цепь измерительного автогенератора, подключенного к первому входу блока формирования разностной частоты, второй вход которого соединен с выходом опорного автогенератора, а выход подключен к регистратору; мостовую схему с двумя пленочными терморезисторами, один из которых размещен на поверхности термочувствительного пьезорезонатора вне зоны активных колебаний, а другой — на наружной поверхности защитной капсулы, причем пленочные терморезисторы подключены в смежные плечи мостовой схемы, измерительная диагональ которой подключена ко входам дифференциального усилителя.

Недостатками известного устройства для измерения температуры являются сравнительно невысокая точность из-за нестабильности работы частотно-управляющего элемента, а также невысокая надежность, обусловленная размещением одного изтерморезисторов на наружной поверхности защитной капсулы, подвергающейся воздействию высокоскоростных потоков контролируемой среды, Цель изобретения — повышение точности измерения при одновременном увеличении надежности устройства.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство для измерения температуры, содержащее термочувствительный пьезорезонатор, помещенный в защитную капсулу и включенный в частотно-задающую цепь измерительного автогенератора, подключенного к первому входу блока формирования разностной частоты, ВтОрОй ВхОд которого соединен с выходом опорного автогенератора, а выход подключен к регистратору, мостовую схему с двумя термореэисторами, включенными в ее смежные плечи и дифференциальный усилитель постоянного тока, входы которого подключены к измерительной диагонали мостовой схемы, введена дополнительная защитная капсула, в центре полости которой размещен первый терморезистор, а на ее внутренней поверхности закреплен второй терморезистор, при этом геометрические размеры защитных капсул выбраны из соотношения одоп Рк — =К; Ко —, п доп шк где одоп, гпдоп, г.к, Nr, — соответственно площади внутренней поверхности и массы дополнительной защитной капсулы и капсуpbi термочувствительного пьезорезонатора;

К1 — коэффициент, учитывающий теплофизические и геометрические параметры термочувствительного пьезореэонатора и первого терморезистора;

Кг — коэффициент, учитывающий теплофизические параметры защитных капсул, а опорный автогенератор снабжен частотно-управляющим элементом, соединенным с выходом дифференциального усилителя.

На чертеже представлена схема устройства для измерения температуры.

Устройство содержи — термочувствительный пьезорезонатор 1, помещенный в защитную капсулу 2 и включенный в частотно-задающую цепь измерительного автогенератора 3, подключенного к первому входу блока 4 формирования разностной частоты, второй вход которого соединен с выходом опорного автогенератора 5, а выход подключен к регистратору 6, мостовую схему 7 с двумя терморезисторами 8 и 9, включенными в ее смежные плечи, дифференциальный усилитель 10 постоянного тока, входы которого подключены к измерительной диагонали АБ мостовой схемы 7, и дополнительную защитную капсулу 11.

В центре полости дополнительной защитной капсулы 11, выполненной из материала с высокой теплопроводностью, оазмещен первый терморезистор 8, а на ее внутренней поверхности закреплен с помощью теплопроводящего клея 12 второй терморезистор 9.

Опорный автогенератор 5 снабжен частотно-управляющим элементом 13, соединенным с выходом дифференциального усилителя 10.

1723463

Терморезисторы 8 и 9, мостовая схема

7, дифференциальный усилитель 10 и частотно-управляющий элемент 13, включенный в схему опорного автогенератора 5, образуют цепь температурной коррекции 5 опорного автогенератора 5.

Устройство для измерения температуры работает следующим образом.

В установившемся тепловом режиме температуры контролируемой среды и 10 температура термочувствительного пьезорезонатора 1 равны. Температура терморезисторов 8 и 9 также равны температуре среды, а мостовая схема 7 сбалансирована и управляющее напряжение на выходе диф- 15 ференциального усилителя 10 соответствует частоте опорного автогенератора 5, равной fo.

В этом случае частота пьезорезонатора

1 и, следовательно, измерительного автоге- 20 нератора 3 определяется термочастотной характеристикой пьезорезонатора.

В результате частота F сигнала на выходе блока формирования разностной частоты

4 является функцией контролируемой тем- 25 пературы Т.

F = то fu(T) (1) где fo — значение частоты опорного генератора;

1 (Т) — текущее значение частоты изме- 30 рительного автогенератора, определяемое

ТХЧ термочувствительного генератора.

При использовании в качестве резонатора пьезокварца С среза, обладающего практически линейной ТХЧ, и при медлен- 35 ных изменениях Т, когда ее изменение не превышает 3 tn (Tn — постоянная времени термочувствительного пьезорезонатора в защитной капсуле), зависимость (1) можно представить уравнением 40

F = fo (f40+Kn(T То)) (2) где То — 0 С;

f« — частота сигнала измерительного генератора при Т=ТО, Kn — крутизна характеристики термочув- 45 ствительного п ьезорезонатора.

При ступенчатом изменении температуры контролируемой среды, изменение частоты измерительного автогенератора должно проходить по экспоненциальной за- 50 висимости (в соответствии с изменением частоты чувствительного элемента ):

fu=fuy(1-ей), (3) где f y — установившиеся значения частоты измерительного автогенератора. 55

При этом температура второго терморезистора 9, расположенного на внутренней поверхности дополнительной защитной капсулы 10, будет иметь значение, равное температуре контролируемой среды, благодаря наличию хорошего теплового контакта, высокой теплопроводности материала и малой массы капсулы.

Температура же первого термореэистора 8 и соответственно его сопротивление будут изменяться также по экспоненциальной зависимости

Rs=Ry(T)e -,-, (4) где R — установившееся значение сопротивления терморезистора 8, определяемое его теплофизическими параметрами; гт- постоянная времени терморезистора 8 в дополнительной защитной капсуле.

Так как температуры терморезисторов 8 и 9 будут отличаться, то разность их сопротивлений вызовет разбаланс мостовой схемы 7 и на входах дифференциального усилителя 10 появится перепад напряжений, при котором на его выходе формируется управляющее напряжение, пропорциональное перепаду температур.

Это приведет к соответствующему изменению частоты опорного автогенератора 5 и ее значение будет определяться выражением

fo = foo ф(Т2 Т1), (5) где f« — значение частоты опорного автогенератора в установившемся режиме;

К вЂ” крутизна характеристики цепи температурной коррекции частоты опорног, автогенератора;

Т2ТГ1 — перепад температур между терморезисторами 8 и 9. Знак второго слагаемого в выражении (5) определяется знаком градиента температур между терморезисторами 8 и 9.

В общем случае частота на выходе блока и формирования разностной частоты будет определяться выражением:

F = foo 6< (T2 Т1)-(fuo+Kn(T-To)1 (6)

Составляющая Кп(Т-То) определяет изменение информационной частоты F, обусловленное изменением температуры термочувствительного пьезорезонатора 1, а составляющая Кт (Т2-Т1) учитывает наличие градиента температур между терморезисторами 8 и 9, величина которого зависит от амплитуды изменения контролируемой температуры и времени, прошедшего после ее изменения.

Постоянная времени цепи температурной коррекции частоты опорного автогенератора 5 целиком и полностью определяется постоянной времени терморезистора 9. Подбирая соответствующим образом коэффициент К>, можно с высокой

Р точностью и высоким быстродействием получить информацию о контролируемой температуре. При этом инерционность всего устройства будет сравнима с инерционностью терморезистора 9, B предлагаемом устройстве для измерения температуры точность температурной коррекции частоты опорного автогенератора 5 обеспечивается за счет условий теплопередачи для терморезистора 8, размещенного внутри дополнительной защитной капсулы 11, условиям теплопередачи для термочувствительного пьезорезонатора 1, помещенного в защитную капсулу 2.

Для реализации этих требований необходимо выполнение условий ткв =ттр (7)

Тк = одоп, где гк, — постоянная времени термочувствительного пьезорезонатора 1; т р — постоянная времени терморезистора 8; — постоянная времени защитной капсулы 2 термочувствительного пьезорезокаторз 1; одоп — постоянная времени дополнительной защитной капсулы 11.

В и редлагаемом устройстве для измерения температуры это достигается выбором геометрических размеров защитных капсул

2 и 11 из соотношения:

Fpon, к — = K1 Кг— гпдоп гпк

ГДЕ одоп. ждоп. Рк, П1к — СООтВЕтСтВЕННО ПЛОЩаДИ внутренней поверхности и массы дополнительной защитной капсулы и капсулы термочувствительного пьезорезонатора;

К1 = " р " р коэффициСкв т mêâ т

Стр кв петр кв ент, учитывающий теплофизические и геометрические параметры термочувствительного пьезорезонатора 1 и первого теоморезистора 8;

К2 = — коэффициент, учиты ваСдоп ак

С, адоп ющий теплофизические параметры защитных капсул 2 и 11;

Скв, С р, Сдоп, Ск — соответственно удельная теплоемкость термочувствительного пьезорезонатора, первого терморезистора, дополнительной защитной капсулы и капсулы термочувствительного пьезорезонатора; букв, GTp СГдоп, Хк COOTBeTCTBBHHO Коэффициент теплопередачи термочувствительного пьезорезонатора, первого терморезистора, дополнительной защитной капсулы и капсулы термочувствительного пьезорезонатора; =кв, гпкв, F p, атр — соответственно площади активной поверхности и массы термочувствительного пьезорезонатора и первого терморезистора.

5 Предлагаемое устройство для измерения температуры позволяет повысить точность за счет устранения влияния окружающей среды на параметры частотноуправляющего элемента, включенного в

10 схему опорного автогенератора и входящего в состав цепи температурной коррекции частоты опорного автогенератора, при одновременном увеличении надежности за счет размещения второго терморезистора

15 внутри дополнительной защитной капсулы, что уменьшает воздействие на него потока контролируемой среды.

Формула изобретения

Устройство для измерения температу20 ры, содержащее термочувствительный пьезорезонатор, помещенный в защитную капсулу и включенный в частотозадающую цепь измерительного автогенератора, подключенного к первому входу блока форми25 рования разностной частоты, второй вход которого соединен с выходом опорного автогенератора, а выход подключен к регистратору, мостовую схему с двумя терморезисторами,. включенными в ее

30 смежные плечи, и дифференциальный усилитель постоянного тока, входы которого подключены к измерительной диагонали мостовой схемы, отл и ч а ю ще е с я тем, что, с целью повышения точности измере35 ния при одновременном увеличении надежности устройства, в него введена дополнительная защитная капсула, в центре полости которой размещен первый терморезистор, а на ее внутренней

40 поверхности закреплен второй терморезистор, при этом геометрические размеры защитных капсул выбраны из соотношения

Fpon Fx — =К1 К2—

П1доп П1к

45 где одоп, mpon, FK, mK — соответственно площади внутренней поверхности и массы дополнительной защитной капсулы и капсулы термочувствительного пьезорезонатора;

K1 — коэффициент учитывающий тепло50 физические и геометрические параметры термочувствительного пьезорезонатора и первого терморезистора.;

Kz — коэффициент, учитывающий теплофизические параметры защитных капсул, 55 а опорный автогенератор снабжен частотно-управляющим элементом, соединенным с выходом дифференциального усилителя.

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению , в маетности к средствам измерения температуры

Изобретение относится к температурным измерениям и позволяет повысить точность измерения разности температур

Изобретение относится к температурным измерениям и позволяет повысить точность измерения температуры путем уменьшения погрешности от нелинейности характеристики термопреобразователя при сохранении возможности его раздельной независимой юстировки в трех точках температурного диапазона

Изобретение относится к теплофизическим измерениям разности температур в стационарных градиентных средах и предназначено для определения температурного градиента в геотермии

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет с высокой точностью измерять температуру агрессивных сред и высокоскоростных газовых и жидкостных потоков в условиях нестационарных температур

Изобретение относится к температурному контролю, может использоваться для дистанционного допускового контроля и позволяет повысить надежность, а также экономичность устройства

Изобретение относится к области температурных измерений, а именно к устройствам для измерения температуры с помощью пьезокварцевых термопреобразователей, и может быть использовано при построении телеметрических систем контроля температурных воздействий на исследуемый объем

Изобретение относится к термометрии и позволяет расширить функциональные возможности за счет возможности диапазонного регулирования температуры при постоянном ее контроле

Изобретение относится к термометрии, а именно к контактным датчикам температуры, и может использоваться в нефтяной, химической промышленности и коммунальном хозяйстве

Изобретение относится к термометрии, а именно к контактным датчикам температуры, и может использоваться при измерении температуры с минимальной глубиной погружения датчика в нефтяной, химической промышленности и коммунальном хозяйстве, в частности, в трубах малого диаметра

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к цифровым термометрам, работающим с термопреобразователями, представляющими измерительную информацию в импульсной форме

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для работы с термопреобразователями с частотным выходным сигналом и может быть использовано при измерениях температуры, например, в теплосчетчиках для повышения точности измерения температуры при одновременном упрощении устройства

Изобретение относится к тепловым измерениям, а именно к устройствам для измерения температуры с бесконтактной (дистанционной) передачей сигнала от измерительного датчика к регистрирующему устройству
Наверх