×
12.10.2019
219.017.d50f

Результат интеллектуальной деятельности: СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерения температуры и может быть использовано для регулирования температуры нагрева или охлаждения объекта. Сигнализатор температуры содержит генератор прямоугольных импульсов из нечетного количества инверторов цифровой интегральной микросхемы, соединенных по кольцевой схеме. Выходом генератора прямоугольных импульсов является выход любого выбранного инвертора. К каждому выходу инвертора подключают конденсатор. Конденсаторы используют в качестве температурочувствительных элементов и размещают на объекте регулирования температуры. Выход генератора прямоугольных импульсов соединяют со входом преобразователя частота-напряжение. Выход преобразователя соединяют с первым входом компаратора. Второй вход компаратора соединяют с выходом задатчика температуры срабатывания. Выход компаратора соединяют со входом регистратора. Технический результат - расширение диапазона регулирования уставки температуры. 3 ил.

Изобретение относится к области измерения температуры и может быть использовано для регулирования температуры нагрева или охлаждения объекта.

Известно устройство содержащее конденсатор, генератор и индикатор (см. а.с. 970136, МПК G01K 7/34, авторов Харитонов П.Т., Спирчев Ю.А. «Устройство для измерения температуры», опубл. 30.10.82. Бюл. №40). Недостатком устройства является то, что для измерения температуры объекта необходимы значительные аппаратные и временные затраты на измерение частоты генератора и добротности колебательного контура.

Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является сигнализатор температуры, содержащий генератор прямоугольных импульсов, конденсатор, задатчик температуры срабатывания, преобразователь частота-напряжение, регистратор (см. а.с. 1525480, МПК G01K 7/34, авторов Шильников А.В., Штернберг А.Р., Бурханов А.И. и др. "Релейный датчик температуры", опубл. 30.11.89. Бюл. №44) и принятое за прототип.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, принятого за прототип, является возможность задания только одной температуры объекта, при которой срабатывает устройство. Для перестройки устройства на другую фиксированную температуру, необходим демонтаж термоконденсатора, используемого в качестве задатчика уставки температуры, изменение физических и/или химических свойств задатчика и возврат задатчика в устройство.

Технический результат - расширение диапазона регулирования уставки температуры.

Технический результат достигается тем, что в известном сигнализаторе температуры, содержащем генератор прямоугольных импульсов, конденсатор, и выход генератора прямоугольных импульсов с одной стороны соединен с конденсатором, задатчик температуры срабатывания, преобразователь частота-напряжение и регистратор, особенность заключается в том, что в него дополнительно введен компаратор, так, что выход генератора прямоугольных импульсов соединен с другой стороны со входом преобразователя частота-напряжение, выход которого соединен с первым входом компаратора, а второй вход компаратора соединен с выходом задатчика температуры срабатывания и выход компаратора соединен со входом регистратора, при этом генератор прямоугольных импульсов состоит из нечетного количества инверторов цифровой интегральной микросхемы, соединенных по кольцевой схеме, и количество конденсаторов равно количеству инверторов, а выход каждого инвертора соединен с одним из конденсаторов, и выходом генератора прямоугольных импульсов является выход любого выбранного инвертора.

Сущность изобретения заключается в следующем. Сигнализатором температуры является устройство, на выходе которого выходной сигнал изменяется скачкообразно при достижении заданной задатчиком уставки температуры (температуры срабатывания или отпускания) (см. ГОСТ 23125-95. Сигнализаторы температуры. Общие технические условия). Известно, что для измерения температур используют термоконденсаторы с сегнетоэлектриком в качестве диэлектрического материала (см., например, Иванова Н.Ю., Комарова И.Э., Бондаренко И.Б., Электрорадиоэлементы. Часть 2. Электрические конденсаторы. - СПб: Университет ИТМО, 2015. С. 85, 86). Достоинством использования конденсаторов для измерения температуры является их незначительный собственный нагрев из-за реактивного характера сопротивления, что уменьшает погрешность измерения. Емкость, конденсатора зависит от его размеров, геометрии и материала диэлектрика. Так емкость плоского конденсатора равна

где ε - диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика; ε0 - электрическая постоянная; S - площадь пластины конденсатора; d - расстояние между пластинами. У сегнетоэлектриков диэлектрическая проницаемостью ε сильно зависит от температуры, поэтому конденсаторы используют в качестве преобразователя изменения температуры ΔT в изменение емкости ΔC с помощью температурного коэффициента емкости ТКЕ [Ф/град]

Зависимость (2) нелинейная, так как диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика ε и, соответственно, температурный коэффициент емкости ТКЕ нелинейные величины. Для одного и того же конденсатора ТКЕ и положительно и отрицательно в разных диапазонах температур. Известные по справочным материалам термоконденсаторы имеют ограниченную номенклатуру по номиналу емкостей. Эти факторы ограничивают использование сегнетоэлектрических конденсаторов для широкого применения. Кроме того, в прототипе в качестве задатчика температуры срабатывания используют один из термоконденсаторов, и для перенастройки уставки температуры необходимо его демонтировать, изменить физические и/или химические свойства задатчика и монтировать задатчик повторно в устройство, что значительно сокращает функциональные возможности сигнализатора температуры. В аналоге и прототипе термоконденсаторы изготавливают с заданными характеристиками, что увеличивает стоимость устройства.

В предлагаемом сигнализаторе температуры в качестве температурочувствительного элемента используют конденсаторы на основе конденсаторной керамики с диэлектрической проницаемостью меньше, чем у сегнетоэлектриков. Для увеличения чувствительности устройства в качестве генератора необходимо использовать кольцевой генератор из нечетного количества инверторов цифровых интегральных микросхем (см. Сергеев, В.А. Кольцевые генераторы: принципы построения, характеристики и применение / В.А. Сергеев, Я.Г. Тетенькин // Успехи современной радиоэлектроники. 2015. №12. _ С. 77-92), как показано на фиг. 1. Выход каждого инвертора нагружен на конденсатор С одного и того же номинала.

Время задержки распространения сигнала одним инвертором τзад определяется временем достижения входного сигнала порогового напряжения переключения логического состояния инвертора, которое в свою очередь определяется входной Свх и выходной Свых емкостью инвертора и внутренним сопротивлением инвертора. При выборе емкости конденсаторов С больше чем суммарная входная Свх и выходная Свых емкости инвертора С>>Свхвых, время задержки распространения сигнала τзад будет определяться емкостью С. Если допустить, что входное сопротивление инвертора Rвх равно выходному Rвых и равно R, то τзад ≈ 0,7RC (см., например, Зельдин Е.А. Импульсные устройства на микросхемах. - М.: Радио и связь, 1991. стр. 44). Частота кольцевого генератора равна

Изменение частоты генерации при изменении температуры F(T) после подстановки выражения (2) в (3) будет иметь следующий вид:

Из формулы (4) видно, что изменение емкости кольцевого генератора увеличивается в m раз, что позволяет использовать конденсаторы с диэлектриком из керамики с диэлектрической проницаемостью меньшей, чем у сегнетоэлектриков.

В зависимости от выбора знака температурного коэффициента емкости ТКЕ, частота следования импульсов генератора с увеличением температуры будет уменьшаться или увеличиваться. Структурная схема устройства при этом не изменится. Изменение температуры и частоты кольцевого генератора будут происходить синфазно, если ТКЕ отрицательный, и противофазно, если ТКЕ положительный. При синфазном изменении температуры и частоты увеличение температуры приведет к уменьшению емкости конденсаторов С и к увеличению частоты F кольцевого генератора. Отрицательный ТКЕ имеют конденсаторы с группой температурной стабильности М (см., например, Иванова Н.Ю., Комарова И.Э., Бондаренко И.Б., Электрорадиоэлементы. Часть 2. Электрические конденсаторы. - СПб: Университет ИТМО, 2015. С. 10). Положительный и отрицательный ТКЕ имеют конденсаторы с группой температурной стабильности Н. На фиг. 2 показана экспериментальная зависимость частоты F кольцевого генератора от температуры Т, собранного на трех ТТЛ инверторах цифровой интегрально микросхемы К155ЛН1 и трех конденсаторах К10-23 емкостью С=2,2 нФ каждый с группой температурной стабильности M1500.

Для конкретного устройства ТКЕ определяется экспериментально путем нагрева конденсатора в термокамере и измеряя при этом приращение емкости.

Использование конденсаторов с конденсаторной керамикой позволяет регулировать задатчиком уставку температуры в широком диапазоне и позволяет получить заявленный технический результат. Чувствительность по частоте, определенная по графику на фиг. 2, при этом составляет более 3000 Гц/К, что больше в 3 раза, чем у аналога (1000 Гц/К).

В предложенном сигнализаторе температуры изменение частоты кольцевого генератора при изменении температуры конденсаторов, расположенных на поверхности или внутри объекта нагрева, преобразуется преобразователем частота-напряжение в изменение постоянного напряжения, которое подается на первый вход компаратора. На второй вход компаратора подается напряжение с опорного источника питания, который выполняет функцию задатчика температуры срабатывания. При достижении напряжения на первом входе компаратора заданного значения на втором входе, происходит срабатывание компаратора и регистрация сигнала срабатывания.

На фиг. 1 приведена схема кольцевого генератора на инверторах цифровых интегральных микросхем с конденсаторами С в качестве температурочувствительных элементов.

На фиг. 2 приведена экспериментальная зависимость частоты F кольцевого генератора от температуры Т, собранного на трех ТТЛ инверторах цифровой интегрально микросхемы К155ЛН1 и трех конденсаторах К10-23 емкостью С=2,2 нФ каждый с группой температурной стабильности M1500.

На фиг. 3 приведена структурная схема сигнализатора температуры.

Сигнализатор температуры содержит керамические конденсаторы 1, расположенные на объекте, температура которого подлежит регулированию, кольцевой генератор 2, преобразователь частота-напряжение 3, источник опорного напряжения 4, компаратор 5, регистратор 6.

Рассмотрим работу сигнализатора температуры при синфазном изменении температуры объекта и частоты сигнала кольцевого генератора, как показано на фиг. 2. Сигнализатор температуры работает следующим образом. Выбирают конденсаторы 1 с группой температурной стабильности М. Конденсаторы 1 подключают к выходу каждого инвертора кольцевого генератора 2 (см. фиг. 3). Устанавливают источником опорного напряжения 4, выход которого соединен со вторым входом компаратора 5, величину напряжения, пропорционально заданной уставки температуры. С увеличением температуры объекта уменьшается емкость керамических конденсаторов 1. Уменьшение емкости приводит к увеличению частоты сигнала кольцевого генератора 2. Сигнал кольцевого генератора 2 поступает на вход преобразователя частота-напряжение 3, выход которого соединен с первым входом компаратора 5. Компаратор 5 имеет два устойчивых противоположных состояния на выходе - высокое и низкое. Напряжения и их полярность, соответствующие этим состояниям, выбираются исходя из практических соображений. Напряжение на выходе преобразователя частота-напряжение 3 увеличивается. При достижении напряжения на выходе преобразователя 3 величины уставки источника опорного напряжения 4, компаратор 5 срабатывает и его электрическое состояние на выходе изменяется на противоположное. Регистратор 6 фиксирует срабатывание компаратора и в зависимости от предусмотренной программы работы объекта, выдает соответствующие команды.

Сигнализатор температуры, содержащий генератор прямоугольных импульсов, конденсатор, и выход генератора прямоугольных импульсов с одной стороны соединен с конденсатором, задатчик температуры срабатывания, преобразователь частота-напряжение и регистратор, отличающийся тем, что в него дополнительно введен компаратор так, что выход генератора прямоугольных импульсов соединен с другой стороны со входом преобразователя частота-напряжение, выход которого соединен с первым входом компаратора, а второй вход компаратора соединен с выходом задатчика температуры срабатывания и выход компаратора соединен со входом регистратора, при этом генератор прямоугольных импульсов состоит из нечетного количества инверторов цифровой интегральной микросхемы, соединенных по кольцевой схеме, и количество конденсаторов равно количеству инверторов, а выход каждого инвертора соединен с одним из конденсаторов, и выходом генератора прямоугольных импульсов является выход любого выбранного инвертора.
СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 216 items.
02.10.2019
№219.017.ce5b

Логический преобразователь

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет обеспечения реализации с помощью константной настройки любой из простых симметричных булевых функций. Технический результат достигается за счет логического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700558
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce77

Мажоритарный модуль

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет обеспечения реализации мажоритарной функции n аргументов - входных двоичных сигналов либо дизъюнкции (конъюнкции) тех же n аргументов, где n есть нечетное число,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700555
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.cec7

Мажоритарный модуль

Изобретение относится к вычислительной технике. Мажоритарный модуль предназначен для реализации мажоритарной функции семи аргументов - входных двоичных сигналов - и может быть использован в системах цифровой вычислительной техники как средство предварительной обработки информации. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700552
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf6a

Логический преобразователь

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении параллельной реализации простых симметричных булевых функций. Технический результат достигается за счет логического преобразователя, предназначенного для реализации простых симметричных булевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700556
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d0c6

Котельная установка

Изобретение относится к области энергетики. Котельная установка содержит котел с газоходом уходящих газов и газоходом рециркуляции уходящих газов, подключенным к газоходу уходящих газов, дымососом и дымовой трубой, дутьевой вентилятор, регенеративный воздухоподогреватель, дымосос рециркуляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700485
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d10a

Логический преобразователь

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет обеспечения реализации любой из простых симметричных булевых функций τ, τ, τ, τ, зависящих от n аргументов - входных двоичных сигналов, при n=6. Логический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700557
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d15d

Мажоритарный модуль

Изобретение относится к вычислительной технике. Мажоритарный модуль предназначен для реализации мажоритарной функции семи аргументов - входных двоичных сигналов и может быть использован в системах цифровой вычислительной техники как средство предварительной обработки информации. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700554
Дата охранного документа: 17.09.2019
09.10.2019
№219.017.d3b6

Свая

Свая относится к области строительства, а конкретно к конструкциям забивных свай с уширениями. Свая состоит из ствола, в котором на различных уровнях выполнены поперечные ниши. В каждой нише размещен выдвижной элемент с зазором относительно её торца. Для выдвижения каждого элемента свая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702307
Дата охранного документа: 07.10.2019
12.10.2019
№219.017.d55d

Импульсный селектор

Изобретение относится к селекции импульсов. Технический результат - обеспечение воспроизведения операций med(τ, …, τ), supramed(τ, …, τ). Для этого предложен импульсный селектор, который предназначен для обработки синхронизированных по переднему фронту положительных импульсных сигналов х, …, х...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702726
Дата охранного документа: 09.10.2019
15.10.2019
№219.017.d593

Датчик аэрометрических давлений

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть применено для измерения высоты и скорости полета воздушных судов на основании использования аэрометрического метода. Заявлен датчик аэрометрических давлений , включающий корпус, внутри которого размещен анероидный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702808
Дата охранного документа: 11.10.2019
Showing 31-38 of 38 items.
29.05.2019
№219.017.65a8

Регулятор переменного напряжения

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в устройствах электропитания технологического оборудования, в частности нагревателей прецизионных электропечей. Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение дифференциальной нелинейности регулировочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393524
Дата охранного документа: 27.06.2010
10.07.2019
№219.017.b01e

Способ измерения теплового импеданса полупроводниковых диодов

Способ предназначен для использования на выходном и входном контроле качества полупроводниковых диодов и оценки их температурных запасов. На исследуемый диод подают импульсы греющего тока постоянной амплитуды. В промежутках между импульсами греющего тока пропускают постоянный начальный ток....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402783
Дата охранного документа: 27.10.2010
03.08.2019
№219.017.bc4a

Способ неразрушающего контроля качества сверхбольших интегральных схем по значению критического напряжения питания

Изобретение относится к микроэлектронике и может быть использовано для обеспечения качества и надежности сверхбольших интегральных схем (СБИС). Сущность: измеряют критическое напряжение питания при нормальной и повышенной температуре. СБИС предварительно программируют тестирующей программой для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696360
Дата охранного документа: 01.08.2019
12.08.2019
№219.017.be42

Способ измерения переходной тепловой характеристики цифровых интегральных схем

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля тепловых свойств цифровых интегральных схем (ЦИС). Сущность: для измерения переходной тепловой характеристики (ПТХ) цифровой интегральной схемы нечетное количество логических элементов включают по схеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697028
Дата охранного документа: 08.08.2019
19.11.2019
№219.017.e374

Устройство автоматического повторного включения

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение чувствительности устройства при автоматическом повторном включении после самоустранения короткого замыкания и уменьшение массогабаритных показателей. Устройство автоматического повторного включения содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706332
Дата охранного документа: 18.11.2019
29.04.2020
№220.018.1a56

Способ измерения тепловых сопротивлений переход-корпус и тепловых постоянных времени переход-корпус кристаллов полупроводниковых изделий в составе электронного модуля

Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров кристаллов бескорпусных полупроводниковых изделий в составе электронных модулей и может быть использовано для контроля качества сборки электронных модулей как на этапах разработки и производства электронных модулей, так и на входном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720185
Дата охранного документа: 27.04.2020
06.07.2020
№220.018.2f81

Способ измерения граничной частоты электролюминесценции локальных областей светоизлучающей гетероструктуры

Изобретение относится к технике измерения динамических характеристик светодиодов и полупроводниковых светоизлучающих структур и может быть использовано для диагностики однородности светоизлучающих гетероструктур (СГС) и их характеристики по динамическим свойствам. Способ измерения граничной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725613
Дата охранного документа: 03.07.2020
03.06.2023
№223.018.763c

Способ неразрушающей диагностики дефектов сквозного металлизированного отверстия печатной платы

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля качества сквозных металлизированных отверстий (СМО) печатных плат (ПП). Технический результат - повышение достоверности выявления дефектов и в обеспечение возможности их идентификации. Технический результат достигается тем, что в способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761863
Дата охранного документа: 13.12.2021
+ добавить свой РИД