Устройство для измерения температуры

 

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения и расширить класс аппроксимируемых функций преобразования. Выходной сигнал первичного измерительного преобразователя 1 преобразуется во временной интервал с помощью преобразователя 5 напряжения во временной интервал. На время действия сигнала с выхода преобразователя 5 напряжений во временной интервал открывается ключ 13, через который с выхода генератора 12 проходят импульсы на частотные входы двоичного умножителя 2, управляемого преобразователя 8 частоты и на счетный вход счетчика 6 длины участка. Количество импульсов, прошедшее с выхода генератора 12, определяет номер участия аппроксимации, в соответствии с которым на выходе двоичного умножителя 2 появляется количество импульсов, пропорциональное аппроксимированому значению функции преобразования. Результат измерения накапливается в счетчике 11 результата измерения. 1 ил. со С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 К 7/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ. о

-1Я

ЬЭ 4

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4645305/10; 4645151/10 (22) 23.12.88 (46) 15.04.91. Бюл. N 14 (71) Научно-производственное объединение

"Энергия", (72) Л.В.Кренский (53) 536.53 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 621971, кл. G 01 К 7/16, 1977.

Авторское свидетельство СССР

М 1536218, кл, G 01 К7/16, 1987. (54) УСТРОИСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (57) Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения и расширить класс аппроксимируемых функций преобразования. Выходной сигнал первичного измерительного преобразова„„Я) „„1642270 А1 теля 1 преобразуется во временной интервал с помощью преобразователя 5 напряжения во временной интервал. На время действия сигнала с выхода преобразователя

5 напряжений во временной интервал открывается ключ 13, через который с выхода генератора 12 проходят импульсы на частотные входы двоичного умножителя 2, управляемого преобразователя 8 частоты и на счетный вход счетчика 6 длины участка. Количество импульсов, прошедшее с выхода генератора 12, определяет номер участия аппроксимации, в соответствии с которым на выходе двоичного умножителя 2 появляется количество . им пульсов, и ропорциональное аппроксимированому значению функции преобразования, Результат измерения накапливается в счетчике 11 результата измерения. 1 ил.

1642270

Изобретение относится к температурным измерениям, а именно к устройствам для измерения температуры с коррекцией нелинейности первичных измерительных преобразователей, и может быть использовано при точных измерениях температуры.

Целью изобретения является повышение точности измерения устройства и расширение класса аппроксимируемых функций преобразования, На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.

Устройство для измерения температуры содержит первичный измерительный преобразователь 1, преобразующий температуру в напряжение, двоичный умножитель 2, включающий в себя последовательно соединенные реверсивный счетчик 3 и преобразователь 4 кода в частоту, частотный вход и выход которого являются соответственно входом и выходом двоичного умножителя 2, преобразователь 5 напряжения во временной интервал, последовательно соединенные счетчик 6 длины участка и счетчик 7 номера участка, управляемый преобразователь 8 частоты, включающий в себя последовательно соединенные мул ьтиплексор 9 и преобразователь 10 кода в частоту, частотный вход и выход которого являются соответственно частотным входом и выходом управляемого преобразователя 8 частоты, реверсивный счетчик 11. результата измерения, генератор 12 импульсов, ключ 13, блок14управления и шифратор 15.

Если весь диапазон изменения напря-. жения на выходе первичного измерительного преобразователя температуры разбить на m равных по длине участков и на каждом из них функцию преобразования первичного измерительного преобразователя аппроксимировать с достаточной степенью точности полиномом второй степени, то на любом i-ом участке аппроксимации измеряемая температура может быть выражена формулой, определяющей функцию преобразования

О= Ьoi bti(u-Ц") ьг (u — О ")2 (1) причем u " «u«Ui", 1«i«m, где U — напряжение на выходе первичного измерительного преобразователя 1;

О- измеряемая температура;

Ui", Ui" - напряженияна выходе первичного измерительного преобразователя 1 в начальной и конечной точках i-ro участка соответственно;

baal,b1i,b2i — постоянные коэффициенты, соответствующие i-My участку, при этом зна5 ки полярности перед коэффициентами Ь1; и bgi могут принимать любые сочетания независимо от номера участка аппроксимации.

Необходимо отметить, что разбивка на

10 участки диапазона изменения напряжения на выходе первичного измерительного преобразователя производится при условии не только, как отмечалось выше, равенства их длины Л0

15 д u = Ui — 0 " =- const, (2) но и при условии, чтобы, во-первых, в узлах аппроксимации функция преобразования (1) не претерпевала разрыва, т.е. чтобы со20, блюдались равенства

Ьо; = Ьо- + +Ol 1 (3) т =Ku (5) где К вЂ” коэффициент преобразования преобразователя 5 напряжения во временной интервал.

Учитывая непрерывность и линейность преобразования напряжения во временной интервал, можно считать справедливыми следующие выражения;

Тпi = K(U-Ui") (6)

55 дТ Кд (7) где Tn — время преобразования, пропорциональное разности текущего и начального значений напряжения на i-ом участке; где Лоi-1= "- Ьц — 1 ДU b ц — гДU, (4) а, во-вторых, чтобы эа узлы аппроксимации выбирались в том числе экстремальные точки и точки перегиба при наличии их в функции преобразования (1), в которых ее первые и вторые производные соответственно меняют знаки полярности на проти30 воположные

В начале цикла измерения импульс напряжения с первого выхода блока 14 управления, поступающий на входы записи реверсивных счетчиков 3 и 11, производит в них запись чисел, соответствующих кодам их начальных уставок В1и Во, шины которых соединены с йнформационными вхоА дами этих счетчиков. Вслед за записью чисел импульс напряжения с второго выхода блока 14 управления запускает преобразователь 5 напряжения во временной интервал, длительность Тп которого определяется выражением

1642270

fo ул!! =, K1. Nii = — N1i, (8) и где N1i — выходной код реверсивного счетчика 3;

К1 — коэффициент преобразования и реобраэователя 4 кода в частоту; и — число разрядов преобразователя 4 кода в частоту, равное числу разрядов реверсивного счетчика 3, B каждый момент времени 1 на любом

1-ом участке в интервале преобразования

Tni выходной код Nii реверсивного счетчика

3, поступающий на кодовые шины преобразователя 4 кода в частоту, будет равен (9) N1i = 81i упч! 1 причем

81! = 81!-1 < упч!-1 ЛТп (10) тупч! = К282! = — 82!,, то (11)

2Р где 81!-1, 81i — выходные коды реверсивного счетчика 3, соответствующие начальным моментам аппроксимации на (I — 1)-ом и i-ом участках; тупч(-1, упч! — ВЫХОДНЫЕ ЧаСтОтЫ уПраВЛяемого преобразователя 8 частоты на (i — 1)-ом и i-ом участках соответственно;

Вг!- выходной код мультиплексора 9 на

i-ом участке;

K2 — коэффициент преобразования преобразователя 10 кода в частоту; р — число разрядов преобразователя 10 кода в частоту, равное числу разрядов мультиплексора.

При этом выходной код реверсивйого счетчика 3 в начальный момент аппроксимации на i-ом участке соответствует записанной в него ранее начальной уставке 81.

Знаки полярности "+" либо "—" в выражениях (9) и (10) употребляются в зависимости от режима, в котором должен работать реверсивный счетчик 3: в суммирующем либо в вычитающем на i-ом и (i — 1)-ом участках соЛТп — время преобразования, пропорциональное длине участка Л U.

Одновременно с началом формирования временного интервала импульсы с частотой fo от генератора 12 импульсов через открытый ключ 13 поступают на частотные входы преобразователей 4 и 10 кода в частоту, а также на счетный вход счетчика 6 длины участка. Для каждого i-го участка выходная частота 1ул!! двоичного умножителя 2, равная выходной частоте преобразователя 4 кода в частоту, определяется выражением ответственно. С частотного выхода двоичного умножителя 2 на счетный вход реверсивного счетчика 11 результата измерения за время преобразователя Tni пройдет число

5 импульсов Nzi, равное

Tni тп! ! чг! = f fyMi dC .— J „(81i — тупч! t ) dl о о 2п

10 то 81,> fo fyn -Гг тnni — „ 1 т! (12) Учитывая выражения (6) и {11), формулу

15 (12) запишем в виде (13) К концу времени преобразователя Тп

25 выходной код реверсивного счетчика 11 результата. измерения будет соответствовать числу импульсов Мз, равному

Ng = 8oi ч Nzi (14)

30 причем, в силу плавности преобразования, характеризуемого отсутствием записи каких-либо чисел в этот счетчик в моменты . прохождения узлов аппроксимации, что приводило бы к скачкообразному измене35 нию (разрыву) его выходного кода, будут справедливы равенства, соответствующие условию непрерывности функции преобразования (1) согласно выражениям (3) и (4) (15) 40 Bo! = Boi-1 N2i-1

K fo В 1! — 1, 2" (16) ГДЕ Во1-1, Во! — ВЫХОДНЫЕ КОДЫ РЕВЕРСИВНОГО

50 счетчика 11 результата измерения, соответствующие начальным моментам аппроксимации на (i — 1)-ом и !-ом участках, При этом выходной код реверсивного счетчика 11 результата измерения в началь55 ный момент аппроксимации на i-ом участке соответствует записанной в него ранее начальной уставке Во. Знаки полярности-"+" либо "-" в выражениях (14) и (15) употребляются в зависимости от режима, в котором должен работать реверсивный счетчик 11

1642270

2о (Π— 01" )г . (17) 15

bol = — Boi ° а (18) В11 а2"

25 (19) (20) Bzi, b1l—

40 равенство

55 результата измерения: в суммирующем, либо в вычитающем на 1-ом и (I — 1)-ом участках соответственно. Учитывая выражение (13), формулу (14) запишем в следующем виде:

Сопоставляя выражения (1) и (17), можно отметить, что при соблюдении равенств будет выполняться соотношение

1чз =а. О, где а- коэффициент пропорциональности.

Дляудобстваотсчетакоэффициент а выбирается кратным десяти.

Соблюдение равенства (18) при заданном а обеспечивается путем выбора величины начальной уставки Вр, соответствующей коэффициенту Ьо первого участка аппроксимации, и выполнения равенства (19) и (20) для каждого из m участков, необходимость выполнения которых вытекает из формул (3), (4) и (15), (16).

В свою-очередь соблюдение равенства (19) при заданных а, К, fo и и обеспечивается путем выбора величины начальной уставки В1, соответствующей коэффициенту b1 первого участка аппроксимации, и выполнения для. последующих участков определенного соотношения между значением коэффициента b1 i-го участка и значениями коэффициентов Ь1 и bz (I — 1)-го участка, которое сводится к следующему. Учитывая равенства (7), (11) и (19), формулу (10) можно записать в виде

Ь11 = bll-1+ + Au. (21) 2Р+о

Учитывая равенство (20), получаем соотнешение

Ь11-Ь11-1 + 2 Ьг1-1 A U, (221 т.е. при разбиении на участки диапазона изменения напряжения на выходе первичного измерительного преобразователя значение коэффициента b1 I-ro участка должно определяться по значениям коэффициентов

Ь1 и Ьг предшествующего 1 — 1-го участка, При этом нетрудно убедиться, что соблюдение соотношения (23) равносильно необходимости соблюдения в узлах аппроксимации непрерывности первой производной функции преобразования (1) при разбиении ее на уча; стки, т.е, выполнения равенства ао " =" - и iu =ut () Таким образом, разбиение на участки диапазона изменения напряжения на выходе первичного измерительного преобразователя должно производиться при условии отсутствия в узлах аппроксимации разрыва не только функции преобразования, но и ее первой производной, Что касается соблюдения равенства(20) при заданных а, К, 1,, п и р, то оно обеспечивается установлением числа Bzl на входе преобразователя 10 ко4а в частоту в начальный момент аппроксимации I-го участка,,что достигается следующим образом. В момент начала формирования временного интервала Т импульсы с частотой fo начинают поступать с выхода ключа 13 на счетный вход предварительно обнуленного (цепь сброса не показана) счетчика 6 длины уча35 стка, период Т выходных импульсов которо го равен

Т =,, (24) где Кз — коэффициент пересчета счетчика 6 длины участка.

Период Т выбирается таким, чтобы он был равен времени преобразования hTn длины участка Ь0, т.е. чтобы выполнялось

Кз= К fo ЛО. (25)

Выходные импульсы счетчика 6 длины участка с периодом Т поступают на счетный вход счетчика 7 номера участка, в результате чего последний поочередно устанавливается в одно из mсостояни,й,,начиная с второго. Установка счетчика T в первое состояние, соответствующее первому участку и тем самым дальнейшее установЛение соответствия между номерами участков и состояниями счетчика 7, производится путем подачи импульса обнуления (цепь сброса не показана) в тот же момент, что и для счетчика 6, а именно перед запуском пре1542270

55 образователя 5 напряжения во временной интервал, например в момент записи начальных уставок Во, В . Последовательно сменяемая по мере перехода с участка на участок кодовая комбинация с выходных шин счетчика 7 поступает на управляющие входы мультиплексора 9, в результате чего на выходе последнего в моменты перехода с i-1-го íà i-й участок устанавливается необходимое i-му участку число В2 из ряда мультиплексируемых чисел B2)".B2m, шины которых соединены с информационными входами мультиплексора 9.

Упоминаемые ранее режимы работы реверсивных счетчиков 11 и 3 на сложение, либо на вычитание определяются исходя из знаков полярности первой и второй производной функции преобразования (1) на каждом из m участков, причем, если первая производная

= "- Ьц 2b2i Ul 2Ь2 U (26) положительна на 1-ом участке, т.е, если функция преобразования (1) на i-ом участке монотонно возрастающая, то реверсивный счетчик 11 результата измерения должен устанавливаться в режим сложения, а, если отрицательна,т.е. если функция преобразования (1) íà i-ом участке монотонно убывающая — то в режим вычитания, если вторая производная д2О

=+ 2 b2i (27)

dU2 положительна или отрицательна на i-ом участке, т,е. если функция преобразования на

i-ом участке будучи монотонно возрастающей либо монотонно убывающей, выпукла вниз (знак "+" перед коэффициентом Ь2.) либо вверх (знак "—" перед коэффициентом

Ьъ), то реверсивный счетчик 3 на этом участке должен устанавливаться в режим сложения, если полярность произведения знаков полярностей первой и второй производных на указанном участке положительна, и в режим вычитания, если отрицательна.

Установление необходимых режимов работы реверсивных счетчиков 3 и 11 на каждом из mучастков осуществляетс,я с помощью шифратора 15, Последовательно сменяемая по мере перехода с участка на участок кодовая комбинация с выходных шин счетчика 7, поступающая на входные шины шифратора 15, шифруется на каждом иэ его выходов в логические уровни — в нижний, либо в высокий — в зависимости от необходимых режимов работы реверсивных счетчиков 3 и 11 на каждом из m участков

35 аппроксимации. При этом первый выход шифратора 15, обеспечивая реверс счетчика

11 результата измерения в экстремальных точках, в которых первая производная меняет знак полярности, позволяет реализовать аппроксимацию немонотонных функций, а второй выход шифрагора 15, обеспечивая реверс счетчика 3 в точках перегиба, позволяет реализовать аппроксимацию функций, имеющих в диапазоне своего изменения разную степень выпуклости, характеризуемую разной полярностью ее второй производной.

Таким образом, реализация в предлагаемом устройстве разбивки диапазона изменения напряжения на выходе первичного измерительного преобразователя на участки аппроксимации, выражаемые полиномами второй степени, выбор в качестве узлов аппроксимации наряду с другими точками экстремальных точек или (и) точек перегиба, в которых первые и вторые производные функции преобразования меняют знаки полярности, и установление в пределах каждого из участков аппроксимации необходимых режимов работы реверсивных счетчиков 11 и 3 согласно знакам этих полярностей, дают возможность повысить точность измерения температуры и охватить кусочно-нелинейной аппроксимацией широкий класс функций преобразования как монотонных, так и немонотонных, имеющих одну или более точек экстремума или (и) перегиба.

cDopMyna изобретения

1. Устройство для измерения температуры, содержащее первичный измерительный преобразователь, двоичный умножитель, включающий в себя последовательно соединенные счетчик импульсов и преобразователь кода в частоту, выходом подключенный к счетчику результата измерения, последовательно соединенные генератор импульсов и ключ, выходом подключенный к частотному входу двоичного умножителя, блок управления, первый выход которого подключен к входам записи счетчика импульсов двоичного умножителя и счетчика результата измерения, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в него введены преобразователь напряжения во временной интервал, вход и выход которого соединены соответственно с выходом первичного измерительного преобразователя и с управляющим входом ключа, последовательно соединенные счетчик длины участка и счетчик номера участка, и управляемый преобразователь частоты. выполненный в виде последовательно

1642270

Корректор М. Пожо

Составитель В. Ярыч

Техред M.Ìîðãåíòàë

Редактор Ю. Середа

Заказ 1139 Тираж 397 Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 соединенных мультиплексора и преобразователя кода в частоту, причем управляющий вход и частотный выход управляемого преобразователя частоты соединены соответственно с выходом счетчика номера участка и со счетным входом счетчика импульсов двоичного умножителя, выход ключа соединен с частотным входом управляемого преобразователя частоты и со счетным входом счетчика длины участка, а второй выход блока управления соединен с управляющим входом. преобразователя напряжения во временной интервал.

2. Устройство Ilo fl.1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения эффективности путем расширения класса аппроксимируемых функций преобразования, в него

5 введен шифратор, подключенный своим входом к выходу счетчика номера участка, а одним из выходов — к управляющему входу счетчика импульсов двоичного умножителя, выполненного реверсивным, 10 3, Устройство по пп. 1 и 2, отл ичающ е е с я тем, что второй выход шифратора соединен с управляющим входом счетчика результата измерения, выполненного реверсивным.

Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры Устройство для измерения температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термометрии

Изобретение относится к термометрии и позволяет получить датчик с низкой тепловой инерционностью, предназначенный преимущественно для измерения температуры жидкой среды в бурильных скважинах на различной глубине

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить помехозащищеи ность устройства Подвижные контакты пе реключателей 9 и 10 переводятся в верхнее или в нижнее положение в зависимости от того по какой схеме - трех проводной или че ырехпрозодной включены терморреобразователи сопротивления

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения при одновременном упрощении устройства

Изобретение относится к температурным измерениям и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность определения температуры при использовании терморезистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений температуры при использовании терморезистивных термопреобразователей с линейной градуировочной характеристикой

Изобретение относится к области температурных изменений и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к цифровой термометрии и позволяет повысить точность измерения при работе с различными типами термопреобразователей сопротивления

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры с непосредственным преобразованием ее в частоту электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам измерения температуры - термометрам сопротивления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы, давления, температуры, расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к полупроводниковым термопреобразователям сопротивления

Изобретение относится к области медицинской и биологической термометрии и предназначено для точного измерения, регистрации и передачи для обработки показателей температуры в течение длительного интервала времени

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к контролю температуры различных сред с высокой точностью в технологических процессах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур
Наверх