RU68690U1 - Устройство для измерения температуры - Google Patents
Устройство для измерения температурыInfo
- Publication number
- RU68690U1 RU68690U1 RU2007130738/22U RU2007130738U RU68690U1 RU 68690 U1 RU68690 U1 RU 68690U1 RU 2007130738/22 U RU2007130738/22 U RU 2007130738/22U RU 2007130738 U RU2007130738 U RU 2007130738U RU 68690 U1 RU68690 U1 RU 68690U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- digital
- analog
- thermistor
- temperature
- computer
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области электроники и преимущественно может быть использована, прежде всего, в имеющих резервированную структуру автоматизированных системах контроля объектов и технологических процессов для высокоточного дистанционного измерения температуры.
Устройство содержит последовательно соединенные терморезистор, добавочный резистор и коммутатор, подключенный к этой цепи параллельно нагрузочный резистор и ЭВМ с подключенными к ней первым и вторым аналого-цифровыми преобразователями и цифро-аналоговым преобразователем, выполненным с возможностью формирования стабильного выходного тока, причем ЭВМ подключена к управляющему входу коммутатора, входы первого и второго аналого-цифровых преобразователей подключены к выводам соответственно терморезистора и добавочного резистора, а последовательно соединенные терморезистор, добавочный резистор и коммутатор, а также подключенный к этой цепи параллельно нагрузочный резистор подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя.
Полезная модель обеспечивает повышение точности измерения температуры и расширение функциональных возможностей устройства при применении в многоканальных резервированных автоматизированных системах. 1 н.п. ф-лы, 1 илл.
Description
Полезная модель относится к области электроники и преимущественно может быть использована, прежде всего, в имеющих резервированную структуру автоматизированных системах контроля объектов и технологических процессов для высокоточного дистанционного измерения температуры.
Известны устройства для измерения температуры, которые позволяют осуществить известные способы измерения температуры (RU 2249798, 2005, RU 2269102, 2006) и содержат управляемый источник постоянного тока и включенный в его цепь терморезистор.
Известно устройство для измерения температуры, которое позволяет осуществить известный способ измерения температуры (SU 1332158, 1987) и содержит терморезистор, регулятор мощности, вторичный измерительный преобразователь, регистрирующий прибор и таймер.
Известно устройство контроля параметров воздушной среды (RU 2276353, 2006), которое содержит датчики температуры, давления и влажности, преобразователи сигналов указанных датчиков, коммутатор, модулятор, генератор импульсов и вычислительное устройство.
Известно также устройство для измерения температуры, которое позволяет осуществить известный компенсационный способ измерения температуры (RU 2257553, 2005) и содержит измерительную цепь с терморезистором, устройство сравнения, задатчик температуры стабилизации, управляемый источник питания, микроконтроллер и отсчетное устройство.
Недостатком всех указанных известных технических решений является невозможность использования их в системах контроля температуры, которые имеют резервированную структуру, состоящую, например, из трех идентичных измерительных каналов с мажоритарной обработкой результатов измерений, и поэтому обеспечивают более высокую точность измерения температуры, а также позволяют выявлять отказы элементов измерительных каналов и не учитывать результаты измерений отказавших каналов. Кроме того, все указанные известные устройства обеспечивают недостаточно высокую точность измерений, поскольку в этих технических решениях не предусмотрены учет или компенсация погрешности измерений, которая вызвана нестабильным во времени конечным значением сопротивления линии связи датчика температуры с аппаратурой обработки и регистрации результатов измерения и имеет весьма существенное значение при дистанционном измерении температуры из-за протяженности линии связи.
Наиболее близким по технической сущности к настоящей полезной модели является устройство для измерения температуры, которое позволяет осуществить
известный способ определения температуры (SU 1364911, 1988). Указанное известное устройство, являющееся ближайшим аналогом, содержит управляемый источник тока, терморезистор и низкоомный калиброванный добавочный резистор, соединенные последовательно и подключенные к управляемому источнику тока, преобразователь сопротивления в напряжение, подключенный к выводам терморезистора, преобразователь тока в напряжение, подключенный к выводам добавочного резистора, цифро-аналоговый преобразователь, подключенный выходом к входу управляемого источника тока, а также последовательно соединенные мультиплексор, выполняющий функцию коммутатора, аналого-цифровой преобразователь, микро-ЭВМ и цифровой индикатор, причем коммутируемые входы мультиплексора подключены к выходам преобразователя сопротивления в напряжение и преобразователя тока в напряжение, а выходы микро-ЭВМ подключены к управляющему входу мультиплексора и входу цифро-аналогового преобразователя.
Указанное известное устройство, выбранное за ближайший аналог, может быть использовано в имеющих резервированную структуру автоматизированных системах контроля объектов и технологических процессов, но только в случае резервирования всех элементов, включая терморезистор в качестве датчика температуры, объединения резервированных ЭВМ в локальную вычислительную сеть и снабжения ЭВМ программным обеспечением, позволяющим осуществлять обмен информацией между ними и реализовать мажоритарный принцип обработки полученных результатов измерений. Вместе с тем, структура выбранного за ближайший аналог устройства не позволяет использовать его в многоканальных резервированных автоматизированных системах при контроле и измерении температуры с помощью одного терморезистора, что сужает его функциональные возможности. При этом, с одной стороны, терморезисторы на основе металлов обладают высокой надежностью и поэтому не требуют резервирования, а, с другой стороны, целый ряд возможных объектов контроля обладает спецификой, не позволяющей устанавливать на них для измерения температуры более одного терморезистора с целю резервирования.
Использование в известном устройстве, выбранном за ближайший аналог, низкоомного добавочного резистора, включенного последовательно с терморезистором, в принципе позволяет получать на выходе аналого-цифрового преобразователя цифровой код, пропорциональный току через терморезистор, и в случае снабжения ЭВМ соответствующим программным обеспечением производить с ее помощью учет погрешности измерения температуры, вызванной неопределенностью и нестабильностью значения сопротивления линии связи между терморезистором и элементами обработки и регистрации результатов измерений. Однако применение добавочного резистора с низким номиналом сопротивления, существенно меньшим сопротивления включенного с ним последовательно терморезистора, и использование одного и того же аналого-цифрового
преобразователя для последовательного во времени преобразования сигналов с них приводит к тому, что значение напряжения, подаваемого с добавочного резистора на вход аналого-цифрового преобразователя, оказывается в самом начале шкалы преобразования аналого-цифрового преобразователя из-за необходимости соответствия середины шкалы преобразования аналого-цифрового преобразователя значению напряжения, снимаемого с терморезистора при среднем значении температуры измеряемого диапазона температур. В результате этого снижается чувствительность данного известного устройства к сигналу, пропорциональному току через терморезистор, что не позволяет корректно произвести учет погрешности измерения температуры, вызванной неопределенностью и нестабильностью значений сопротивлений линии связи между терморезистором и элементами обработки и регистрации результатов измерений, а также коммутирующих элементов устройства, и поэтому не обеспечивает повышения точности измерений.
Поэтому недостатками устройства для измерения температуры, выбранного за ближайший аналог, являются недостаточно высокая точность измерения температуры, что обусловлено погрешностью измерения, вызванной неопределенностью и нестабильностью значений сопротивлений линии связи между терморезистором и элементами обработки и регистрации результатов измерений и коммутирующих элементов устройства, а также недостаточно широкие функциональные возможности применения его в многоканальных резервированных автоматизированных системах.
Задачами настоящей полезной модели являются повышение точности измерения температуры и расширение функциональных возможностей устройства при применении в многоканальных резервированных автоматизированных системах.
Поставленные задачи решены, согласно настоящей полезной модели, тем, что устройство для измерения температуры, содержащее, в соответствии с ближайшим аналогом, последовательно соединенные терморезистор и добавочный резистор, коммутатор, первый аналого-цифровой преобразователь, ЭВМ, подключенную первым входом и первым выходом соответственно к выходу первого аналого-цифрового преобразователя и управляющему входу коммутатора, и цифро-аналоговый преобразователь, подключенный входом ко второму выходу ЭВМ, отличается от ближайшего аналога тем, что оно снабжено вторым аналого-цифровым преобразователем, подключенным входом и выходом соответственно к выводам добавочного резистора и второму входу ЭВМ, и нагрузочным резистором, выводы которого подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя, причем цифро-аналоговый преобразователь выполнен с возможностью формирования стабильного выходного тока, выводы терморезистора подключены к входу первого аналого-цифрового преобразователя, а последовательно соединенные коммутируемая цепь коммутатора,
терморезистор и добавочный резистор подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя параллельно нагрузочному резистору.
Снабжение устройства для измерения температуры вторым аналого-цифровым преобразователем, подключенным входом и выходом соответственно к выводам добавочного резистора и второму входу ЭВМ, позволяет согласовать напряжение, подаваемое с добавочного резистора на вход аналого-цифрового преобразователя, таким образом, чтобы его значение при токе через последовательно соединенные терморезистор и добавочный резистор, протекающем при среднем значении температуры измеряемого диапазона температур, соответствовало середине шкалы преобразования второго аналого-цифрового преобразователя. В результате этого повышается чувствительность устройства к сигналу, пропорциональному току через терморезистор, что позволяет более точно произвести учет погрешности измерения температуры, вызванной неопределенностью и нестабильностью значений сопротивлений линии связи между терморезистором и элементами обработки и регистрации результатов измерений, а также коммутирующих элементов устройства, и поэтому обеспечивает повышения точности измерений.
Снабжение устройства для измерения температуры нагрузочным резистором, выводы которого подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя, а также выполнение цифро-аналогового преобразователя с возможностью формирования стабильного выходного тока, подключение выводов терморезистора к входу первого аналого-цифрового преобразователя и подключение последовательно соединенных коммутируемой цепи коммутатора, терморезистора и добавочного резистора к выходу цифро-аналогового преобразователя параллельно нагрузочному резистору при функционировании устройства в резервированной автоматизированной системе контроля позволяет поочередно подключать терморезистор с помощью коммутатора к выходам цифро-аналоговых преобразователей каждого измерительного канала. Это обеспечивает поочередное пропускание через терморезистор стабильного тока, формируемого цифро-аналоговым преобразователем каждого измерительного канала, ввод в ЭВМ каждого измерительного канала цифровых кодов, пропорциональных падению напряжения на терморезисторе и току через терморезистор, и последующее вычисление ЭВМ этого измерительного канала значения сопротивления терморезистора, а значит и значения температуры. В результате этого возникает возможность за счет обмена информацией о полученных значениях температуры между ЭВМ измерительных каналов и сравнения этих значений, во-первых, выявлять и отбрасывать аномальные результаты измерения температуры, возникающие, например, из-за отказов элементов какого-либо измерительного канала, и во-вторых, усреднять результаты измерений температуры. Это свидетельствует о расширении функциональных возможностей устройства для
измерения температуры при применении его в многоканальных резервированных автоматизированных системах.
При этом снабжение устройства для измерения температуры нагрузочным резистором, выводы которого подключены к выходу цифро-аналогового преобразователя, постоянно обеспечивает выходную цепь цифро-аналогового преобразователя нагрузкой, даже при разомкнутой коммутируемой цепи коммутатора. В результате этого выходная цепь цифро-аналогового преобразователя, с одной стороны, никогда не оказывается не нагруженной, а работа выходной цепи цифро-аналогового преобразователя, выполненного с возможностью формирования стабильного тока, без нагрузки близка к аварийному режиму. С другой стороны, замыкание коммутируемой цепи коммутатора для подключения параллельно нагрузочному резистору терморезистора с добавочным резистором не вызывает существенного броска выходного тока цифро-аналогового преобразователя. Эти причины не приводят к снижению срока службы цифро-аналогового преобразователя в условиях коммутации его выходной цепи.
Отмеченное свидетельствует о решении декларированных выше задач настоящей полезной модели благодаря наличию у устройства для измерения температуры перечисленных выше отличительных признаков.
На чертеже представлена структурная схема устройства для измерения температуры в случае его использования в трехканальной резервированной системе контроля, где 1 - первый измерительный канал, 2 - второй измерительный канал, 3 -третий измерительный канал, 4 - терморезистор, 51-53 - ЭВМ, 61-63 - первый аналого-цифровой преобразователь, 71-73 - второй аналого-цифровой преобразователь, 81-83 - цифро-аналоговый преобразователь, 91-93 - коммутатор, 101-103 - добавочный резистор и 111-113 - нагрузочный резистор.
Устройство для измерения температуры содержит терморезистор 4 в качестве датчика температуры и идентичные первый, второй и третий измерительные каналы 1, 2 и 3, обеспечивающие резервирование и мажоритарную обработку результатов измерений. В качестве терморезистора 4 предпочтительно использование платинового терморезистора, например, типа ТСП-0879 с четырьмя выводами и сопротивлением при температуре 0°С около 100 Ом. Первый, второй и третий измерительные каналы 1, 2 и 3 содержат ЭВМ 51-53, первый аналого-цифровой преобразователь 61-63, подключенный к первому входу ЭВМ 51-53, второй аналого-цифровой преобразователь 71-73, подключенный ко второму входу ЭВМ 51-53, и цифро-аналоговый преобразователь 81-83, подключенный ко второму выходу ЭВМ 51-53. Цифро-аналоговый преобразователь 81-83 выполнен с возможностью формирования стабильного выходного тока. Кроме того, первый, второй и третий измерительные каналы 1, 2 и 3 содержат последовательно соединенные коммутатор 91-93 и добавочный резистор 101-103, включенные последовательно с терморезистором 4. Указанная
последовательная цепь подключена к выходу цифро-аналогового преобразователя 81-83, причем параллельно ей к его выходу подключен нагрузочный резистор 111-113. Выводы терморезистора 4 соединены с входом первого аналого-цифрового преобразователя 61-63, а выводы добавочного резистора 101-103 соединены с входом второго аналого-цифрового преобразователя 71-73. При использовании однотипных первого 61-63 и второго 71-73 аналого-цифровых преобразователей сопротивление добавочного резистора 101-103 целесообразно выбирать близким по значению к сопротивлению терморезистора 4 при температуре, равной среднему значению температуры измеряемого диапазона температур. Сопротивление нагрузочного резистора 111-113 для существующих типов цифро-аналоговых преобразователей 81-83, выполненных с возможностью формирования стабильного выходного тока, предпочтительно выбирать в пределах 0,5-1,5 кОм. Управляющий вход коммутатора 91-93, который выполнен на транзисторах или электромагнитных реле, подключен к первому выходу ЭВМ 51-53. ЭВМ 51-53 первого, второго и третьего измерительных каналов 1, 2 и 3 попарно соединены между собой шинами межмашинного обмена.
Все элементы первого, второго и третьего измерительных каналов 1, 2 и 3 могут быть выполнены, например, на базе отечественных электронных компонентов серии «Мезонин», выпускаемых фирмой «Осатек», Москва. В этом случае в качестве первого 61-63 и второго 71-73 аналого-цифровых преобразователей может быть использован аналого-цифровой преобразователь М-22, а в качестве цифро-аналогового преобразователя 81-83 - цифро-аналоговый преобразователь М-26. При выполнении коммутатора 91-93 на транзисторах может быть использован коммутатор транзисторный М-17, а при выполнении его на электромагнитных реле - коммутатор релейный М-18. В качестве ЭВМ 51-53 может быть использован процессорный модуль 0-25 VME.
Устройство для измерения температуры работает следующим образом.
ЭВМ 51-53 первого, второго и третьего измерительных каналов 1, 2 и 3 подает на цифро-аналоговый преобразователь 81-83 цифровой код, который соответствует заданному значению тока через терморезистор 4. Цифровой код преобразуется цифро-аналоговым преобразователем 81-83 в стабильный выходной ток заданного значения, который при разомкнутой коммутируемой цепи коммутатора 91-93 протекает только через нагрузочный резистор 111-113. Для проведения измерений температуры первый, второй и третий измерительные каналы 1, 2 и 3 работают поочередно во времени, например, в порядке их упоминания здесь. Тогда сначала по сигналу с ЭВМ 51 замыкается коммутируемая цепь коммутатора 91, в результате чего стабильный ток с выхода цифро-аналогового преобразователя 81 потечет также через последовательно соединенные добавочный резистор 101 и терморезистор 4. Падение напряжения Uт на терморезисторе 4 и падение напряжения Uд на добавочном резисторе 101, пропорциональное току через терморезистор 4, подаются на входы соответственно
первого аналого-цифрового преобразователя 6 ч и второго аналого-цифрового преобразователя 71 и преобразуются ими в цифровые коды, которые вводятся в ЭВМ 51. На основании полученных значений цифровых кодов ЭВМ 51 в соответствии с законом Ома для участка электрической цепи вычисляет значение сопротивления терморезистора, используя выражение: Rт=Uт/(Uд/Rд), где Rд - сопротивление добавочного резистора 101. Затем ЭВМ 51 на основании хранящейся в ее запоминающем устройстве зависимости сопротивления терморезистора 4 от температуры определяет значение температуры.
Далее по сигналу с ЭВМ 51 коммутируемая цепь коммутатора 91 размыкается, но замыкается коммутируемая цепь коммутатора 92 по сигналу с ЭВМ 52, сформированному по результатам обмена информацией с ЭВМ 51. Затем происходит измерение температуры с использованием второго измерительного канала 2, по аналогии с тем, как это происходило при функционировании первого измерительного канала 1. Далее аналогичным образом осуществляется измерение температуры третьим измерительным каналом 3.
После этого с использованием межмашинного обмена информацией в ЭВМ 51-53 выполняется мажоритарная обработка полученных результатов измерения температуры. При этом ЭВМ 51-53 осуществляют сравнение результатов измерения температуры, полученных первым, вторым и третьим измерительными каналами 1, 2 и 3. Если все три результата измерения отличаются друг от друга не более, чем на заданную величину, ЭВМ 51-53 вычисляют среднее арифметическое значение этих трех результатов измерения, которое и принимается за окончательный результат измерения. Если один из результатов измерений, например, полученный с использованием первого измерительного канала 1, отличается от двух других более, чем на заданную величину, например, из-за отказа какого-либо элемента, данный результат признается аномальным и не учитывается. В этом случае вычисление окончательного результата измерения температуры ЭВМ 52-53 второго и третьего измерительных каналов 2 и 3 осуществляют по двум оставшимся результатам, например, в виде среднего арифметического их значений.
Авторами настоящей полезной модели был разработан и испытан опытный образец настоящего устройства для измерения температуры, который позволяет измерять температуру в диапазоне от -50°С до +50°С с относительной погрешностью не более 0,2% при длине линии связи между терморезистором 4 и первым, вторым и третьим измерительными каналами 1, 2 и 3 до 1000 м.
Таким образом, полезная модель обеспечивает повышение точности измерения температуры и расширение функциональных возможностей устройства при применении в многоканальных резервированных автоматизированных системах.
Claims (1)
- Устройство для измерения температуры, содержащее последовательно соединенные терморезистор и добавочный резистор, коммутатор, первый аналого-цифровой преобразователь, ЭВМ, подключенную первым входом и первым выходом соответственно к выходу первого аналого-цифрового преобразователя и управляющему входу коммутатора, и цифроаналоговый преобразователь, подключенный входом ко второму выходу ЭВМ, отличающееся тем, что оно снабжено вторым аналого-цифровым преобразователем, подключенным входом и выходом соответственно к выводам добавочного резистора и второму входу ЭВМ, и нагрузочным резистором, выводы которого подключены к выходу цифроаналогового преобразователя, причем цифроаналоговый преобразователь выполнен с возможностью формирования стабильного выходного тока, выводы терморезистора подключены к входу первого аналого-цифрового преобразователя, а последовательно соединенные коммутируемая цепь коммутатора, терморезистор и добавочный резистор подключены к выходу цифроаналогового преобразователя параллельно нагрузочному резистору.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007130738/22U RU68690U1 (ru) | 2007-08-06 | 2007-08-06 | Устройство для измерения температуры |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007130738/22U RU68690U1 (ru) | 2007-08-06 | 2007-08-06 | Устройство для измерения температуры |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU68690U1 true RU68690U1 (ru) | 2007-11-27 |
Family
ID=38960904
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007130738/22U RU68690U1 (ru) | 2007-08-06 | 2007-08-06 | Устройство для измерения температуры |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU68690U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU181019U1 (ru) * | 2018-03-30 | 2018-07-03 | Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" | Устройство для измерения температуры |
-
2007
- 2007-08-06 RU RU2007130738/22U patent/RU68690U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU181019U1 (ru) * | 2018-03-30 | 2018-07-03 | Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" | Устройство для измерения температуры |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5667192B2 (ja) | リーク電流を検出及び補正するマルチプレクサ | |
CN111551865B (zh) | 用于监测电池单元的单元阻抗测量的可靠性的设备和方法 | |
WO2017158373A1 (en) | Temperature measurement | |
CN106644148B (zh) | 温度检测方法、温度检测装置和温度检测设备 | |
EP2273277A1 (en) | Internal self-check resistance bridge and method | |
KR102079466B1 (ko) | 부하 전류를 결정하기 위한 방법 및 배터리 센서 | |
CN115932448A (zh) | 一种高精度分流器产品测试方法 | |
RU68690U1 (ru) | Устройство для измерения температуры | |
US20050194980A1 (en) | Method for detecting an offset drift in a wheatstone measuring bridge | |
CN107132417A (zh) | 一种抗电路参数漂移的高精度电阻测量方法 | |
KR20090011396A (ko) | 센서측정회로의 오차보정장치 및 그 방법 | |
JPH01227030A (ja) | 抵抗温度特性の検出回路 | |
US20220308116A1 (en) | Battery sensor | |
RU2372592C2 (ru) | Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, и способ, реализуемый в нем | |
EP1498741B1 (en) | Watthour meter with integrated self-testing | |
RU2515079C2 (ru) | Способ измерения давления и интеллектуальный датчик давления на его основе | |
CN109564139A (zh) | 传感器装置 | |
DK163610B (da) | Anordning til konstatering af en temperaturvaerdi ved hjaelp af mindst en temperaturafhaengig foelermodstand | |
CN112577585A (zh) | 称重设备、称重传感器组的状态检测装置及方法 | |
CN112858934B (zh) | 用于测试电池传感器的方法、以及电池传感器 | |
SU1755070A1 (ru) | Устройство дл измерени и контрол температуры | |
US20130158904A1 (en) | Apparatus and method for assessing the integrity of analog-digital converter | |
RU2796191C1 (ru) | Устройство для измерения температуры контролируемого объекта | |
RU2549255C1 (ru) | Цифровой измеритель температуры | |
WO2019123408A1 (en) | Device for emulating energy sources used to power embedded systems/devices |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20120807 |