Цифровой измеритель температуры

 

Сущность изобретения: устройство содержит: 1 резистивный делитель из последовательно соединенных пяти резисторов (1-5), 1 пару входных клемм напряжения (6 и 7), 1 пару входных токовых клемм (8 и 9), 1 термоэлектрический преобразователь (10), 1 переключатель полярности (11), 4 переключателя (12, 17, 26 и 29), 1 компенсационное устройство (13), 1 преобразователь напряжения в интервал времени

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 К 7/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1560987 (21) 4863001/10 (22) 07.06.90 (46) 23.06,92. Бюл, N 23 (71) Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола и Организация арендаторов "Мукачевприбор" (72) В.Б. Здеб, P.H, Огирко, В.А, Яцук, В.M. Свитлык, А.Е. Карабелеш, И.С. Лучанин и М.M. Гулька (53) 536,53(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1560987, кл. G 01 К 7/02, 1990, (54) ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (57) Сущность изобретения: устройство содержит: 1 резистивный делитель из последовательно соединенных пяти резисторов (1 — 5), 1 пару входных клемм

Изобретение относится к измерсниям температуры. может быть использовано при построении щитовых цифровых измерителей, работающих в комплекте с термоэлектрическими преобразователями или с преобразователями температуры и других физических величин в унифицированный сигнал напряжения постоянного тока или постоянного тока, и является усовершенствованием изобретения по авт.св.N1560987.

Основным недостатком известного устройства являются ограниченные функциональные возможности, поскольку оно предназначено для работы только с термоэлектрическими преобразователями,,, Ж „„1742641 А2 напряжения (6 и 7), 1 пару входных токовых клемм (8 и 9), 1 термоэлектрический преобразователь (10), 1 переключатель полярности (11), 4 переключателя (12, 17, 26 и 29), 1 компенсационное устройство (13), 1 преобразователь напряжения в интервал времени (14), 1 источник опорного напряжения (15), 1 источник напряжения сдвига (16), 1 блок управления (18), 1 генератор опорной частоты (19), 1 реверсивный счетчик (20), 2 селектора (21 и 22), 1 блок индикации полярности (23), 1 функциональный преобразователь (24), 1 цифровое отсчетное устройство (25), 1 постоянное запоминающее устройство (27) и 1 блок уставок адреса (28), 6.2-2 — 3-4 — 10 — 1211 — 14 — 18 — 21 — 120 — 18 — 22-24 — 25, 18-11 — 1314, 14 — 15 — 16, 18-26-20, 29 — 27-:.0, 28 — 27 — 24, 19 — 18 — 23, 19 — 22, 18 — 24. ".8 — 1417-13. 2 ил, Цель изобретения — повышение эффективности пу ем обеспечения возможности использования преобразователей измеряемых физических величин в сигналы постоянного тока или напряжения постоянного тока, Поставленная цель достигается тем, что в цифровый измеритель температуры введены резистивный делитель из последовательно соединенных первого, второго, третьего, четвертого и пятого резисторов. первая и вторая пары входных клемм, первый, второй, третий и четвертый переключатели, постоянное запоминающее устройство и блок уставок адреса, подключенный к адресным входам постоянного заM

Ъ ! р

, )

)(,ф

1742641 поминающего устройства, подключенного первым и вторым входом соответственно к первому дополнительному входу функционального преобразователя и входу параллельной записи реверсивного счетчика, при этом термоэлектрический преобразователь первым выводом соединен с первым выводом переключателя полярности через нормально замкнутые контакты первого переключателя, вход компенсационного устройства соединен с выходом источника опорного напряжения и вторым выводом преобразователя напряжения в интервал времени соответственно через нормально замкнутые контакты второго переключателя, вход разрешения параллельной записи реверсивного счетчика соединен с входом отсчетного устройства и общей шиной измерителя температуры соответственно через нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты третьего переключателя, вход перевода постоянного запоминающего устройства в третье состояние подключен к второму дополнительному входу функционального преобразователя и через нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты четвертого переключателя соединен соответственно с положительной шиной источника питания и общей шиной измерителя температуры, первая пара входных клемм подключена параллельно третьему резистору резистивного делителя, вторая пара входных клемм подключена параллельно резистивному делителю, точка соединения первого и второго резисторов подключена к первому выводу переключателя полярности через нормально разомкнутые контакты первого переключателя.

На фиг. 1 приведена структурная схема цифрового измерителя температуры; на фиг. 2 — схема функционального преобразователя.

Цифровой измеритель температуры содержит резистивный делитель 1 — 5, концы которого подключены к паре входных клемм 6 и 7 напряжения, Выводы третьего резистора подсоединены к паре токовых входных клемм 8, 9. Точка соединения четвертого и пятого резисторов подключена к одному иэ выводов термоэлектрического преобразователя (ТП) 10 и к одному из входов переключателя 11 полярности (ПП), второй вход которого через нормально замкнутые контакты первого 12 переключателя соединены с другим выводом ТП 10, через его нормально разомкнутые контакты с точкой соединения первого 1 и второго 2 резисторов, Один из выходов ПП 11 через компенсационноее устройство (КУ) 13 подключен к общей шине аналоговой части прибора, а

55 второй его выход — к первому входу преобразователя напряжения в интервал времени (ПНВ) 14. Второй вход ПНВ 14 через источник 15 опорного напряжения (ИОН) и источник 16 напряжения сдвига (И Н С) подкл ючен к общей шине аналоговой части прибора, а третий его вход — к точке соединения выводов ИОН 15, ИНС 16 и третьего входа КУ 13.

Четвертый вход КУ 13 через нормально замкнутые контакты второго переключателя 17 соединен с вторым входом ПНВ 14, а через нормально разомкнутые контакты этого же переключателя — с третьим входом ПНВ 14, K первому входу блока 18 управления (BY) подключен выход ПНВ 14, к второму входу — выход генератора опорной частоты (ГОЧ)

19 и к третьему входу — выход реверсивного счетчика (РСЧ) 20. Первый выход БУ 18 соединен с управляющим входом ПНВ 14, второй выход — с управляющими входами КУ 13 и ПП 11 третий и четвертый выходы через первый селектор 21 подключены к суммирующему и вычитающему входам РСЧ 20, пятый выход — к одному из входов второго селектора 22, шестой выход — к входу блока

23 индикации полярности и второму входу

ФП 24 и седьмой выход — к третьему входу

ФП 24, управляющему входу цифрового отсчетного устройства (ЦОУ) 25 и через нормально разомкнутые контакты третьего переключателя 26 — к положительной шине источника питания, Вход разрешения параллельной записи информации РСЧ 20 через нормально замкнутые контакты переключателя 26 соединен с положительной шиной источника питания, Адресные входы дополнительного ПЗУ 27 подключены к выходам блока 28 уставок адреса, первый выход — к входам параллельной записи информации РСЧ 20, второй выход — к четвертому входу ФП 24, а управляющий вход — к пятому входу ФП 24, через нормально замкнутые контакты четвертого переключателя 29 — к общей шине устройства и через его нормально разомкнутые контакты — с положительной шиной источника питания. Выход ГОЧ 19 подключен также к входам первого 21 и второго 22 селекторов.

Выход второго 22 селектора через ФП 24 подсоединен к входу ЦОУ 25, Все четыре переключателя 12, 16, 26, 29 переключают одновременно.

ФП 24 (фиг. 2) содержит двоичный умножитель 30 частоты, счетчик 31 длины участка аппроксимации, формирователь 32 импульсов, ПЗУ 33 и счетчик 34 чи;,ла участков аппроксимации.

При измерении температуры с помощью ТП переключатели 12, 17, 26, 29 переводят в полсжение, показанное на фиг, 1.

1742641 х (1) х Т1 10+ NO, 45

50 которому оно выдает на свои выходные ши- 55 ны информацию, соответствующую реализуемой шкале измерителя физических

При этом к входу ПП 11 подключают ТП 10, к входам КУ 13 подключают напряжения

ИОН 15 и ИНС 16, запрещают параллельную запись информации в РСЧ 20 (вход разрешения параллельной записи информации подключают к шине питания (для К555ИЕ6, К555ИЕ7) либо, при необходимости, к общей шине цифровой части прибора для других типов микросхем. Разрешают работу

ПЗУ 33 и переводят выходы ПЗУ 27 в третье состоя ние (Z-состояние).

При измерении физических величин, преобразованных в напряжение постоянного тока или постоянный ток, замыкают нормально разомкнутые контакты переключателей 12, 17, 26, 29. При этом отключают

ТП 10 от входа ПП 11, на оба входа КУ 13 подают напряжение смещения,. разрешают импульсом сброса прибора проходить на вход разрешения параллельной загрузки

РСЧ 20, переводят ПЗУ 33 в третье состояние и переводят дополнительное ПЗУ 27 в рабочее состояние, Подключают источник измеряемого сигнала к входным клеммам

6 — 9. Если источник сигнала является источником напряжения (Π— 108), то его подключают к паре клемм 6 и 7, если источник сигнала является источником тока (0-5 мА, 0 — 20 мА, 4 — 20 MA), то его подключают к паре клемм 8 и 9. К прибору подключают либо источник напряжения, либо источник тока.

С помощью симметричного резисторного делителя 1 — 5 делят входное напряжение с клеммы 6 и 7 до уровня номинального значения входного сигнала прибора. С помощью шунта-резистора 3 — преобразуют ток, протекающий с клемм 8 и 9 в напряжение, значение которого имеет номинальное значение входного сигнала прибора при номинальном значении входного тока, Для различных диапазонов значений входных токов 0-5 мА, 0 — 20 мА изготавливают различные модификации прибора, в которых номинальные значения сопротивления резистора 3 различны, либо выполняют элемент 3 в виде набора двух резисторов и добавляют еще одну токовую входную клемму. На фиг. 1 показан первый вариант, В случае преобразования постоянного тока сопротивления резисторов 2 и 4 суммируются с большим входным сопротивлением прибора и не влияют на результат измерения, С помощью блока уставок адреса формируют адрес управления ПЗУ 27, по величин.

Значение измеряемой физической величины определяют посредством нахожде5

40 ния разности результатов двух двухтактных интегрирующих преобразований входного напряжения в число-импульсный код, полученных при разных полярностях входного напряжения. Результат измерения получается за два цикла преобразования. В обоих циклах преобразования число-импульсный код формируется путем заполнения импульсами частоты f< ГОЧ 19 временного интервала, образующегося между началом разряда интегратора ПНВ напряжением Ео

ИОН 15 и моментом срабатывания нуль-органа ПНВ 14.

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии функциональный преобразователь 24 и ЦОУ 25 обнулены, à s

РСЧ 20 записано количество Np импульсов, пропорциональное начальному сдвигу шкалы прибора. В первом цикле работы устройства входное напряжение 4 отрицательной полярности, напряжение сдвига U

20, Таким образом, в конце первого цикла преобразования в РСЧ 20 записано N> импульсов и - :- где Кд= (В +йз+Й4)/(R 1+R2+Ra+R4+R5) — коэффициент деления входного резистивного делителя;

R>, Rz, Вз, R4, Rs — сопротивления соответственно 1, 2, 3, 4 и 5 резисторов;

Ь вЂ” аддитивная составляющая погрешности, приведенная к входу прибора;

К1 — коэффициент передачи входного усилителя ПНВ 14;

Ь вЂ” эквивалентное напряжение смещения интегратора;

Eo — напряжение ИОН 15;

Т", — время заряда лнтегрирующего конденсатора ПНВ 14;

10 — частота ГОЧ 19.

Во втором цикле преобразования посредством переключателя полярности 11 на вход усилителя подается измеряемое напряжение положительной полярности. Во втором цикле с началом разряда интегратора блок 18 управления разрешает прохождение импульсов на суммирующий вход

РСЧ 20 до момента его обнуления. Сигналы, проходящие в БУ 18 с нуль-органа ПНВ 14

1742641 и РСЧ 20, свидетельствующие о срабатывании нуль-органа и перехода через нуль РСЧ, служат для формирования временного интервала, на протяжении которого импульсы с ГОЧ 19 через второй селектор 22 поступа- 5 ют на функциональный преобразователь 24.

Таким образом, на функциональный преобразователь пройдет число импульсов

N х,=К,-К1= Т1 f.-N., (2)

2К1КдUx 10

Ео

Т1 fo, где Кг

15 (3) В случае преобразования унифицированного сигнала в виде постоянного тока 4, результат измерения получают в виде

Кхс Е- Т1 0 КО

2 К1!х йш

Ео— где R> — сопротивление шунта резистора 3), 1 25

Функциональный преобразователь 24 осуществляет масштабирование результата измерения, .После функционального преобразования получается число импульсов NF = КЕКх, где KF — коэффициент

30 преобразователя функционального преобразователя. Значение KF задается кодом с

ПЗУ 27, подаваемым на вход делителя 30.

Для нормальной работы прибора должно выполняться условие

Ucä > l Ux l + l Aa l . (5) БУ18, кроме управления переключателем полярности 11 и ПНВ 14, фиксации

40 срабатывания нуль-органа (НО) и момента перехода через нуль РСЧ 20, формирования интервала времени Тх = Nx/f>, управления селекторами 21, 24 и РСЧ 20, установки исходных состояний РСЧ 20, функциональ45 ного преобразователя 24 и ЦОУ 25, обеспечивает определение знака измеряемой физической величины. Если значение физической величины положительно, то Кг>К1 и во втором цикле преобразования первым

50 срабатывает НО, потом РСЧ 20. если же отрицательно, то N2

20 индициирует блок 23 индикации поляр55 ности, В первом случае он покажет знак "+", во втором "— ".

БУ 18 содержит делитель частоты, кольцевой счетчик, четыре элемента ИЛИ, три

RS-триггера, D-триггер, четыре элемента И и элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Селектор 21 содержит два элемента И, а селектор 22 — один элемент И, Функциональный преобразователь 24 может быть выполнен по схеме, приведенной на фиг, 2. Он содержит двоичный умножитель 30 частоты, счетчик 31 длины участков аппроксимации, формирователь

32 импульсов, ПЗУ 33 и счетчик 34 числа участков аппроксимации. При измерении температуры С4 с помошью термоэлектрического преобразователя, ПЗУ 27 переводят в третье состояние и функциональный преобразователь осуществляет кусочнолинейную аппроксимацию зависимости

Вх = У(ех), где ех — термоЭДС термоэлектрического преобразовател".п.-ри температуре ех Аппроксимация пролзводится по программе, записанной в ПЗУ 33, в котором записаны коэффициент преобразования

Ng на данном участке и длительность N„-, каждого участка аппроксимации. Значение

Кк; устанавливает коэффициент преобразования двоичного умножителя частоты 30, а

Кд; устанавл ÀÂÂÂY в счетчике 31 длительность участка аппроксимации. Число-импульсный код, соответствующий ех, в двоичном умножителе делится на коэффициент Kl и таким образом, пересчитывается в код, соответствующий температуре 9, Далее он поступает в ЦОУ 25 «31 длительности участков аппроксимации. При переходе счетчика 31 через нуль íà его выходе формируется импульс, который приводит к увеличению на единицу содержимого счетчика 34, т.е, изменению адреса выборки содержимого ПЗУ 33, на выходах которого устанавливаются значения коэффициентов

К@+1, Кр + 1, соответствующие следующему участку аппроксимации. По заднему фронту импульса, приходящего из счетчика 31, формирователь 32 вырабатывает импульс разрешения предустановки счетчика 31. В результате в счетчик 31 записывается значение Кд+1. При начальной установке счетчик 34 сбрасывается в нуль, а в счетчик 31 записывается длительность первого участка аг.проксимации, Алгоритмы аппрокслмации для температур выше и ниже 0 С устанавливаются путем выборки соответствующих областей ПЗУ 33 подачей на старший разряд адреса сигнала "0" при

C4 > Q c

При работе устройства с преобразователями физических величин в, -, фицированный электрический сигнал переводят

ПЗУ ЗЗ функционального нреобразова..еля

1742641

72 вс

24 в третье состояние, а с ПЗУ 27 на двоичный умножитель 30 подают код Им, соответствующий необходимому масштабу преобразования прибора при измерении различных физических величин. В результате на ЦОУ 25 поступит NF импульсов

NF = KMNxY NF = Кмйхс, (10) где Км — коэффициент передачи двоичного умножителя 30 частоты.

Формула изобретения

Цифровой измеритель температуры по авт.св. N- 1560987, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности путем обеспечения возможности использования преобразователей измеряемых физических величин в сигналы постоянного тока или напряжения постоянного тока, в него введены резистивный делитель из последовательно соединенных первого, второго, третьего, четвертого и пятого резисторов, первая и вторая пары входных клемм, первый, второй, третий и четвертый переключатели, постоянное запоминающее устройство и блок уставок адреса, подключенный к адресным входам постоянного запоминающего устройства, подключенного первым и вторым выходами соответственно к первому дополнительному входу функционального преобразователя и входу параллельной записи реверсивного счетчика, при этом термоэлектрический преобразователь первым выводом соединен с первым выводом переключателя полярности через нормально замкнутые контакты первого переключателя, вход компенсационного ус5 тройства соединен с выходом источника опорного напряжения и вторым выводом преобразователя напряжения в интервал времени соответственно через нормально замкнутые и нормально разомкнутые кон10 такты второго переключателя, вход разрешения параллельной записи реверсивного счетчика соединен с входом отсчетного устройства и общей шиной измерителя температуры соответственно через нормально

15 разомкнутые и нормально замкнутые контакты третьего переключателя, вход перевода постоянного запоминающего устройства в третье состояние подключен к второму дополнительному входу функционального

20 преобразователя и через нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты четвертого переключателя соединен соответственно с положительной шиной источника питания и общей шиной измерителя

25 температуры, первая пара входных клемм подключена параллельно третьему резистору резистивного делителя, вторая пара входных клемм подключена параллельно резистивному делителю, точка соединения

30 первого и второго резисторов подключена к первому выводу переключателя поляриссти через нормально разомкнутые контакты первого переключателя.

1742641! ло з

3 /

Т

1! ! б

I (v.

Ъ (Фыг. 2

50

Составитель В. Яцук

Редактор С. Патрушева Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор А. Осауленко

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

Заказ 2277 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГК -. Г СССГ

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

Цифровой измеритель температуры Цифровой измеритель температуры Цифровой измеритель температуры Цифровой измеритель температуры Цифровой измеритель температуры Цифровой измеритель температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить стабильность метрологических характеристик высокотемпературных проволочных термоэлектрических и резистивных термопреобразователей

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано при изготовлении термоэлектрических термометров

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность определения температуры

Термопара // 1730543

Термопара // 1728677
Изобретение относится к контактной термометрии

Изобретение относится к приборостроению, в частности к технике измерения температуры кристаллов интегральных схем

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить надежность высокотемпературной термопары в условиях высокоскоростных газовых потоков

Изобретение относится к температурным измерениям, а именно к устройствам для измерения температуры внутренней цилиндрической поверхности

Изобретение относится к технологии изготовления микротермопар и может быть использовано для изготовления термопар, позволяющих измерять температуру быстропротекающих процессов в объектах, имеющих большой градиент температур

Изобретение относится к области исследования процессов контактного взаимодействия материалов, например при трении

Изобретение относится к сенсорному устройству для измерения температуры расплавов, а также к устройству для измерения температуры и способу измерения температуры ликвидуса криолитовых расплавов

Изобретение относится к измерениям температуры термоэлектрическими преобразователями (ТЭП) и может быть использовано для их бездемонтажной проверки в процессе эксплуатации

Изобретение относится к устройствам для измерения тепловых потоков, в том числе нестационарных, в частности для измерения теплового потока от движущейся среды к поверхности твердого тела

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры в зоне сухого трения скользящих деталей, например подшипников скольжения
Наверх