×
12.09.2019
219.017.ca2a

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для измерения температурных полей

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может быть использовано при определении температурных полей в различных средах и на поверхности твердых тел. В устройстве для измерения температурных полей, состоящем из последовательно включенных резистивно-диодных цепочек, подключенных по трехпроводной схеме к источникам постоянного тока и гармонического сигнала, включающем измерительный прибор, новым является то, что делитель напряжения в резистивно-диодной цепочке состоит из термисторов, которые являются термочувствительными элементами. При этом вместо первого термистора в цепочке установлен калибровочный резистор с минимальным температурным коэффициентом сопротивления, а встречно включенные диоды подсоединены к делителю напряжения в точках соединения между термисторами. Технический результат - повышение точности измерения температуры и расширение температурного диапазона его применения в сторону отрицательных температур до минус 10°С. 3 ил.

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может быть использовано при определении температурных полей в различных средах и на поверхности твердых тел.

Известны устройства измерения температурных полей термоэлектрическими датчиками в виде спаренных разнородных проводников [Авт. св. СССР №165324, опубл. 00.00.1964; Линевег, Ф. Измерение температур в технике: Справочник / Ф. Линевег; Под ред. Л.А. Чарихов; Пер. Т.И. Киселева; Пер. В.А. Федорович. - М.: Металлургия, 1980. - 543 с.].

К недостаткам этих устройств следует отнести сложность их реализации: необходимость изоляции электрических проводников от объекта и стабилизации температуры выводов термодатчиков.

Известны устройства измерения температурного поля с использованием термоэлектрического датчика в виде сетки с четырехугольными ячейками из m и n разнородных проводников, соединенных в месте пересечения и образующих соответственно столбцы и строки, путем измерения термоЭДС между выходными концами проводников [Патент FR №2315689, опубл. 21.01.1977].

Недостаток данного устройства заключается в сложности математической модели и низкой точности восстановления профиля температурного поля из-за того, что в модели не учитывается изменение удельного сопротивления термоэлектрических проводников от температуры. Учет этой зависимости приведет к еще большему усложнению математической модели.

Известно устройство измерения температур с помощью проволочных термометров сопротивления [OCT В92 0694-80 Термометры сопротивления проволочные. Общие технические условия, введен ЦКБС от 1 ноября 1985 года].

К его недостаткам относится необходимость использования большого количества отдельных термометров, каждый из которых требует применения 4-х подводящих проводов.

В качестве прототипа взято устройство [Патент РФ №2079822, опубл. 20.05.1997], составленное из N последовательных Т-образных соединений термочувствительных элементов, состоящих из встречно включенных одинаковых диодов, и двух равных резисторов. Между первой входной клеммой первого термочувствительного элемента и первой выходной клеммой последнего термочувствительного элемента включен источник постоянного напряжения. Между входными клеммами первого термочувствительного элемента включены последовательно соединенные регулируемый источник напряжения, источник гармонического сигнала и измеритель амплитуды переменного тока. Количество подводящих проводов в данной схеме измерения равно трем. Так как источник постоянного напряжения подключен к делителю напряжения из 2N одинаковых резисторов, то при возрастании гармонического сигнала, в момент равенства нулю напряжения на диодной паре, общее дифференциальное сопротивление встречно включенных диодов становится минимальным. Изменение тока через диодную пару обрабатываются на ЭВМ. По амплитуде пика тока вычисляется температура термочувствительного элемента, номер которой определяется порядком следуемых пиков. Такая конструкция значительно облегчает расстановку датчиков и упрощает систему опроса и регистрации. Несомненным достоинством распределенных резистивно-диодных датчиков температуры является возможность последовательного опроса датчиков по трехпроводной линии с их временной адресацией.

Однако, в качестве термочувствительного элемента здесь выступают полупроводниковые диоды, обратный ток которых нелинейно зависит от температуры, что не позволяет уверенно регистрировать амплитуду обратного тока при температурах ниже +20°С. Кроме того значение суммарного обратного тока диодных пар зависит от марки диодов, влияния параллельно подключенных диодных пар и, наконец, электромагнитных наводок с учетом больших величин обратных сопротивлений диодов. Поскольку все эти факторы влияют непосредственно на измеряемую величину (амплитуду обратного тока) использование математических методов обработки регистрируемых сигналов не дает ожидаемых результатов.

Техническим результатом данного изобретения является повышение точности измерения температуры и расширение температурного диапазона его применения.

Данный технический результат достигается за счет того, что в устройстве для измерения температурных полей, состоящем из последовательно включенных резистивно-диодных цепочек, подключенных по трехпроводной схеме к источникам постоянного тока и гармонического сигнала, включающем измерительный прибор, новым является то, что делитель напряжения в резистивно-диодной цепочке состоит из термисторов, которые являются термочувствительными элементами, при этом вместо первого термистора в цепочке установлен калибровочный резистор с минимальным температурным коэффициентом сопротивления, а встречно включенные диоды подсоединены к делителю напряжения в точках соединения между термисторами.

Устройство для измерения температурных полей поясняется фигурой 1 и содержит делитель напряжения, состоящий из последовательно соединенных термисторов Rx1, …, RxN и калибровочного резистора Rx0. Встречно включенные диодные пары DD0, …, DDN-1 присоединены к делителю напряжения в точках соединения между термисторами. К клеммам U0, Up и Ux0 подсоединены соответственно источник постоянного напряжения 1, источник пилообразного гармонического сигнала 2 и измерительный прибор 3, который через равные промежутки времени измеряет одновременно напряжения Up и Ux0.

Описываемое устройство работает следующим образом.

Через клемму U0 на делитель, составленный из N термисторов Rxi и калибровочного резистора Rx0 подается постоянное напряжения. Напряжение на делителе распределяется пропорционально сопротивлениям термисторов, зависящим от температуры термисторов. Через клемму Up пилообразное напряжение подается на диодные пары DDi, которые подключены к делителю напряжения. При увеличении Up измерительным прибором фиксируется пропорциональный прирост напряжения Ux0 за счет суммарного обратного тока через диодные пары. Но при совпадении значения пилообразного напряжения с напряжением на делителе между термисторами Rxi-1 и Rxi, через диодную пару DDi проходит экспоненциальное увеличение тока J≅J0Exp(-α|Up-Uxi|), которое регистрируется измерительным прибором как скачок напряжения Ux0. Точное значение напряжения в делителе определяется по максимуму пика производной dUx0(t)/dt, и позволяет по измеряемой зависимости Up(t) определить падение напряжения на термисторе и, тем самым, вычислить его сопротивление и температуру.

Возможность использования математических методов обработки сигнала Ux0(t) позволяет зафиксировать момент совпадения пилообразного напряжения с напряжением в цепи делителя даже при малых обратных токах диодных пар DDi, что имеет место в области низких температур. Таким образом алгоритм измерения падения напряжения на термисторе Rxi позволяет не только повысить точность измерения температуры, но и расширить диапазон измеряемых температур.

Для примера на фиг. 2 показаны экспериментальные результаты измерения Up и Ux0(мкB) и производной dUx0(t)/dt в зависимости от времени.

Обработка экспериментальных данных проводится в несколько этапов. На первом этапе производная по времени dUx0/dt переводится к зависимости не от времени, а от пилообразного напряжения Up(t).

На втором этапе применяется усреднение сигнала F(Upk)=dUx0/dt по K измерениям. Случайные помехи при усреднении уменьшаются в раз, а полезный сигнал на их фоне четко проявляется.

На третьем этапе, после усреднения, рассчитывается кросскорреляционная функция kFG(Up) между F(Up)=dUx0/dt и по формуле

где функция G(Upmax-Up) по форме напоминает пик в производной от напряжения Ux0 (фиг. 2).

Пример расчета кросскорреляционной функции kFG(Up), напряжения в делителе и сопротивлений термисторов по данным фиг. 2 представлена на фигуре 3.

Точное значение напряжения Uxi в делителе определяется по максимуму пиков кросскорреляционной функции на фигуре 3.

Так как ток через диодные пары на три порядка меньше чем ток, протекающий через делитель, то им можно пренебречь при расчетах. На последнем этапе из постоянства тока, протекающего через термисторы и калибровочное сопротивление, сопротивление термисторов рассчитывается по формуле:

Использование термисторов в качестве датчиков температуры и диодных пар, определяющих адресацию измерительных элементов, позволяет реализовать трехпроводную схему измерения температуры и расширить температурный диапазон в сторону отрицательных температур до -10°С.

Таким образом заявленное техническое решение существенно отличается от известных на данный момент времени.

Устройство для измерения температурных полей, состоящее из последовательно включенных резистивно-диодных цепочек, подключенных по трехпроводной схеме к источникам постоянного тока и гармонического сигнала, включающее измерительный прибор, отличающееся тем, что делитель напряжения в резистивно-диодной цепочке состоит из термисторов, которые являются термочувствительными элементами, при этом вместо первого термистора в цепочке установлен калибровочный резистор с минимальным температурным коэффициентом сопротивления, а встречно включенные диоды подсоединены к делителю напряжения в точках соединения между термисторами.
Устройство для измерения температурных полей
Устройство для измерения температурных полей
Устройство для измерения температурных полей
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 60.
12.04.2023
№223.018.4412

Устройство регистрации петель гистерезиса тонких магнитных пленок

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для исследования зависимостей магнитного момента образцов тонких магнитных пленок от приложенного к ним поля. Устройство содержит магнитную систему, создающую переменное перемагничивающее магнитное поле, осциллограф, предназначенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737677
Дата охранного документа: 02.12.2020
12.04.2023
№223.018.441a

Петлескоп для исследования тонких магнитных пленок

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для регистрации петель гистерезиса тонких ферромагнитных образцов. Устройство содержит систему формирования перемагничивающего поля, осциллограф для наблюдения петли гистерезиса и регистрации ее параметров, новым является то, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737030
Дата охранного документа: 24.11.2020
12.04.2023
№223.018.45ed

Феррометр для измерения характеристик тонких магнитных пленок

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для регистрации петель гистерезиса тонких ферромагнитных образцов. Феррометр для измерения характеристик тонких магнитных пленок содержит формирующие переменное магнитное поле развертки кольца Гельмгольца, подключенные через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743340
Дата охранного документа: 17.02.2021
12.04.2023
№223.018.4964

Электрооптический жидкокристаллический элемент с низким управляющим напряжением и высоким контрастом

Изобретение относится к оптоэлектронной технике и предназначено для управления интенсивностью проходящего света с использованием электрического поля. Электрооптический элемент состоит из двух параллельно расположенных пластин с прозрачными электродами на внутренних сторонах и расположенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736815
Дата охранного документа: 20.11.2020
15.05.2023
№223.018.58df

Способ сульфатирования арабиногалактана древесины лиственницы сульфаминовой кислотой

Изобретение относится к химической переработке древесины лиственницы и касается сульфатирования арабиногалактана. Водорастворимые соли сульфатов арабиногалактана используются как антикоагулянты крови вместо гепарина. Сульфат арабиногалактана получают сульфатированием арабиногалактана в расплаве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760432
Дата охранного документа: 25.11.2021
23.05.2023
№223.018.6f34

Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах

Предложен радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах, характеризующийся тем, что проводят измерение в надир на частоте 433 МГц коэффициента отражения от почвогрунта, не покрытого растительностью, с влажностью, превышающей максимальное содержание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741013
Дата охранного документа: 22.01.2021
27.05.2023
№223.018.70a0

Способ получения материала, проявляющего газочувствительные и каталитические свойства, на основе cafeo

Изобретение может быть использовано при создании газоаналитических устройств и катализаторов для окислительных процессов. Для получения материала на основе CaFeO, проявляющего газочувствительные и каталитические свойства, готовят шихту из реактивных препаратов, проводят прессование образца и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729783
Дата охранного документа: 12.08.2020
27.05.2023
№223.018.71a2

Магнитожидкостный сепаратор

Предложенное изобретение относится к области разделения твердых частиц по плотности и может быть использовано в горнодобывающей, химической и других областях промышленности, в частности для эффективного выделения мелкого золота из руды и концентратов. Магнитожидкостный сепаратор включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758825
Дата охранного документа: 02.11.2021
16.06.2023
№223.018.79b9

Способ получения 3-ацетата-28 фталата бетулинола

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и относится к способу получения 3-ацетата-28-фталата бетулинола - биологически активного вещества, проявляющего гепатопротекторную, антигрибковую и антидрожжевую активность. В описанном способе 3-ацетат-28-фталат бетулинола получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729621
Дата охранного документа: 11.08.2020
16.06.2023
№223.018.7c8f

Композиционный биодеградируемый материал на основе целлюлозы и полиангеликалактона

Заявляемое изобретение относится к области биодеградируемых композиционных полимерных материалов на основе целлюлозы и полиэфиров и может быть использовано для производства биодеградируемых композитов, применяемых в медицине, для производства одноразовой посуды, упаковочных изделий, тары, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740753
Дата охранного документа: 20.01.2021
Показаны записи 1-4 из 4.
10.04.2014
№216.012.b47a

Термоэлектрический блок охлаждения

Термоэлектрический блок охлаждения применяется в холодильной технике. Термоэлектрический блок охлаждения содержит два или более термоэлектрических модуля (2), размещенных в герметичной камере (4), предварительно вакуумированной и заполненной осушенным газом. Горячие спаи термомодулей связаны с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511922
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.09.2015
№216.013.7ec8

Способ измерения тепловых полей электрорадиоизделий

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при наземных тепловакуумных испытаниях бортовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) негерметичных космических аппаратов (КА). Предложен способ измерения тепловых полей электрорадиоизделий, включающий использование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564053
Дата охранного документа: 27.09.2015
13.01.2017
№217.015.8fa4

Устройство охлаждения многослойной керамической платы

Изобретение относится к области радиотехники и направлено на снижение температуры мощных электрорадиоэлементов (ЭРИ), устанавливаемых на поверхности многослойных керамических плат (МКП), выполненных по технологии низкотемпературной совместно спекаемой многослойной керамики. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605432
Дата охранного документа: 20.12.2016
29.03.2019
№219.016.f29c

Способ крепления ребер охлаждения на катодный кожух алюминиевого электролизера

Изобретение относится к металлургии алюминия электролизом расплавленных солей, в частности к способу крепления ребер охлаждения на катодный кожух алюминиевого электролизера. Способ крепления ребер охлаждения на катодный кожух алюминиевого электролизера, содержащий футеруемую изнутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376402
Дата охранного документа: 20.12.2009
+ добавить свой РИД