×
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

Показаны записи 41-50 из 216.
19.01.2018
№218.016.0a8a

Способ повышения безопасности транспортного средства при групповых столкновениях

Изобретение относится к средствам пассивной безопасности наземных транспортных средств, работающих в условиях интенсивного движения. Способ заключается в том, что измеряют дистанцию до препятствий спереди и сзади транспортного средства, рассчитывают скорость их сближения, оценивают вероятность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632238
Дата охранного документа: 03.10.2017
20.01.2018
№218.016.10cc

Узловое соединение тонкостенных стержней пространственной конструкции

Изобретение относится к строительству, а именно к узловому соединению тонкостенных стержней пространственной конструкции, и может найти применение в оболочках сферической, конической и других пространственных форм сооружений из металлических стержней двутаврового, таврового и швеллерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633713
Дата охранного документа: 17.10.2017
20.01.2018
№218.016.121b

Логический преобразователь

Логический преобразователь предназначен для реализации простых симметричных булевых функций и может быть использован в системах цифровой вычислительной техники как средство преобразования кодов. Технический результат заключается в обеспечении реализации любой из шести простых симметричных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634229
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.1d47

Шлифовальный круг

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при профильном шлифовании заготовок с регулярным островершинным профилем при резьбошлифовании. Прерывистая рабочая поверхность шлифовального круга имеет регулярный профиль, например профиль резьбы. Рабочая поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640688
Дата охранного документа: 11.01.2018
20.01.2018
№218.016.1d63

Способ электроэрозионной обработки изделий проволочным электродом-инструментом

Изобретение относится к электроэрозионной обработке (ЭЭО) сложнопрофильных изделий повышенной точности. Способ включает формообразование поверхности изделия на станке с ЧПУ за счет перемещений проволочного ЭИ с коррекцией угла наклона α проволочного ЭИ посредством смещения верхней направляющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640689
Дата охранного документа: 11.01.2018
13.02.2018
№218.016.203c

Логический вычислитель

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения средств автоматики, функциональных узлов систем управления и др. Технический результат заключается в упрощении устройства за счет уменьшения числа типов используемых элементов и цены по Квайну. Логический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641446
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.2056

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана и алюминия при их соотношении, мас.%: титан 70,0-79,0, алюминий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641440
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.2087

Логический преобразователь

Изобретение относится к логическим преобразователям. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств для реализации простых симметричных булевых функций. Указанный результат достигается за счет того, что логический преобразователь содержит восемь мажоритарных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641454
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.20a7

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента, в котором проводят ионно-плазменное нанесение многослойного покрытия, состоящего из нижнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641438
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.20f0

Устройство тестирования тонкоплёночных электролюминесцентных индикаторов

Изобретение относится к области светотехники и касается устройства тестирования тонкопленочных электролюминесцентных индикаторов. Устройство включает в себя генератор сигналов, микроконтроллер, люксметр, измеритель напряжения, модуль питания и модуль индикации. При этом выход люксметра соединен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641633
Дата охранного документа: 18.01.2018
Показаны записи 31-38 из 38.
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