Термоанемометр

 

и .;„. .. ° ., О П И С А Н И ",ц, в7,7

ИЗОБРЕТЕН И (63) Дополеатщьмоа. к авт. ппм-ву(61) И. Кл.

G01 P 5И2 (32) Заявдеке29. 1 1.74 (33) 207898 2/1 с 6pHcoo43!N68RoNI зйяэк» 34 (23) Приернтет — . (43) Опубликоеаае05.09.77.6вллвтфаь (бЗ) у@К бзэ. B . 08(088.8) (Я) Дфтф Qgg@Jf!fgQ@gggg фдщфаЯЯф, 1 8, (79) Автор изобретения

И. 3. Окунь (71) Заявитель. Изобретение относится к области. изме= ритепьной техники и может быть использовано для определения кратности воздухообмена в вентиляционных сооружениях, Известны термоанемометры, содержащие измерительный мост, в который включены терморезистивные датчики, один из которых защищен от обдувания потоком кожухом, источник питания и эпектроизмеритепьный прибор (11 . Недостатком их является бопь- @ шая температурная погрешность и сложность схемы измерения, Известен термоанемометр для измерения скорости воздушных потоков, содержащий чувствительный и заключенный в кожух термо. 6 компенсационный термодатчики прямого нагрева, выполненные в виде терморезнсторов с критической температурой и включенные в измерительную схему, стабилизированный источник питания и эпектроизмеритепьный при- Э бор (2) . Однако отмечается сложность конструкции термоанемометра и невозможность дистанционной передачи показаний величины измеряемой скорости,. потока, Это определяется тем, что ддя компенсации температурной погрешности результатов измерения используется впектроизмерительный прябор в виде прямопоказываюшего эпектродииамр1 ческого погометра, делящего эпектрические сигналы, снимаемые с выхода термодатчиков. Это успожняет дистанционность передачи величины скорости потока и усложняет конструкцию термоанемометра.

Цепь изобретения - упрощение конструкции термоанемометра и обеспечение возможности дистанционной передачи показаний величины измеряемой скорости воздушного потока. Это достигается тем, что термоанемометр снабжен линейным усипитепем, включенным на вход измерительного датчика и на выход стабилизированного источника питания, непосредственно связанного с термокомпенсационным датчиком.

При этом сигнал с иэмеритепьного датчика зависит,.только; от скорости потока и измеряется эпектроиэмеритепьным прибором в виде вольтметра.

На чертеже, приведена эпектрическая схема термоанемометра.

571782

ТермоанемЪметр состоит из стабилизированного источника питания .1, термокомпенсационного датчика (критезистора) с отрицательным температурным коэффициентом cqпротивления 2, кожуха 3, линейного усилителя 4, измерительного термодатчика (критезистора-) с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления 5 и вольтмет» ра 6.

Термоанемометр работает следующим об- l0 разом, При запитываиии термодатчика 2 от источника питания 1 стабилизированным током, не зависяшим от явления R критезистора, напряжение g на термодат15 чике 2, подаваемое иа вхад усилителя 4, равно величине

U; -а,(9-Т,, а, = сочв,. (<) где Ц - критическая температуре критезистораД - температуре окружаюшей среды ((» С

Линейный усилитель 4 преобразует напряжение Уу в прямо пропорциональный ему ток Ч, достаточный для разогре ва критезистора 5 до критической температуры ф во всем диапазоне температур и скоростей измеряемого потока и не зависяший от его сопротивления

i< o,-)8- Ц, -о = сраз

При этом напряжение U иа выходе критезистора 5, измеряемое вольтметром 6, равно

Термоанемометр, содержаший измерительный н термокомпенсационный датчики, выполненные в виде терморезисторов с критической температурой, включенные в измерительную схему, стабилизированный источнйк питания и электроизмерительный прибор, о т л и ч а ю ш н и с я тем, что, с целью упрощения конструкции н обесцече ння воэможности дистанционной передачи по казаний, Он снабжен линейным уснлнтелемр включенным на вход измерительного датчика и на выход стабилизированного источника питания, непосредственно связанного с тер мокомпенсапионным датчиком.

Источники информации, принятые во внО мание прн экснертнзе:

1. Авторское свидетельство СССР

Ма224929, G 01 Р 5/12, 1966.

2. Авторское свидетельство СССР

% 485609 6 01 P 5/12, 1974.

Кн(Ю(8- Te) д ís

)(.<(v){e- Я к И (4 я{9- Te) а, где К (Vj - коэффициент теплоотдачи от измерйтельного критезистора 5, помешенного и измерительный поток; с.

V — скорость потока.

То есть напряжение Uj) прямо пропорционально коэффициенту теплоотдачи К >Я определяемому скоростью V потока, и не зависит от температуры среды Те

Таким образом, согласно выражению (2) особенности вольтамперной характеристики критеэистора позволяют проводить с его помошью операцию деления и, очевидно, практически устранить температурную погрешность в термоанемометре в широком диапазоне измерения температуры среды Тс, При этом сверху этот диапазон ограничен критической температурой 8, поскольку при с 8 критезистор выходит иэ режимаавтостабилнзации своей температуры, а снизу диапазон измерения Т,, практически в этом случае не ограничен. формула изобретения

Составитель В, Куприянов

Редактор О. филиппова Техред Н. Бабуркв Корректор А. Гриценко

Заказ 3024/31 Тираж 1101 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5 филиал ППП "Патент", r Ужгород, ул. Проектная, 4

Термоанемометр Термоанемометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерению параметров движения и может быть использовано для измерения скорости движения газовоздушных потоков

Изобретение относится к устройствам измерения скорости потоков газа или жидкости и может найти применение в измерительной технике и приборостроении

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к области измерения скорости текучих сред, и может быть использовано, в частности, для измерения расхода газа в нескольких автономных каналах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению массового расхода газа и к устройству тепловых расходомеров газа, предназначенных для использования в системах контроля и регулирования расхода газа в диапазоне 0-100 мг/с при широком варьировании входной температуры газа и температуры внешней среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений характеристик газовых потоков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении скорости движения газовой или жидкой среды, ее плотности, состава, а также состава и плотности твердых теплопроводных сред

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств и может быть использовано в качестве датчиков расхода и изменения уровней жидкостей и газов
Наверх