электронный термометр
Классы МПК: | G01K7/00 Измерение температуры термометрами, действие которых основано на использовании термочувствительных элементов, электрических или магнитных G01K7/22 с резисторами, имеющими нелинейную характеристику, например с терморезисторами |
Автор(ы): | Абезгауз Борис Самуилович[RU], Рафалькес Борис Моисеевич[RU], Стивен К.Кейс[US] |
Патентообладатель(и): | Производственный кооператив "ЭЛАВ" (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1993-08-27 публикация патента:
10.02.1997 |
Использование: измерение температуры тела человека, а также жидких, и сыпучих продуктов в быту, в частности, температуры детского питания. Сущность изобретения: устройство содержит два датчика температуры (1, 2), измерительный преобразователь (3), генератор импульсов (4), три ключевых элемента (5, 6, 16), вычислительный блок (7), синхронизатор (8), два компаратора (9, 10), элемент задержки (11), элемент "исключающее ИЛИ" (12), цифровой индикатор (13), переключатель диапазонов (14), генератор звуковых сигналов (15), звуковой сигнализатор (17). Датчики температуры размещены на противоположных концах удлиненного корпуса. Со стороны датчика 2, установленного на подпружиненном теплопроводном основании, в корпусе может устанавливаться сменный элемент в виде цилиндрического или конического стержня произвольной формы. Термометр обеспечивает измерение температуры в двух наиболее используемых в быту диапазонах - (33,0-43,0)oC и (0-99)oC с трехрядной цифровой индикацией и дублирующей звуковой индикацией с возможностью отсчета на слух цифры второго и первого разрядов числа. 4 з.п. ф-лы, 11 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11
Формула изобретения
1. Электронный термометр, содержащий удлиненный корпус с размещенным на его конце датчиком температуры, соединенным с первым входом измерительного преобразователя, синхронизатор, включающий источник питания с выключателем и соединенный с вычислительным блоком, генератор звуковых сигналов, соединенный с звуковым сигнализатором, первый компаратор, второй компаратор, первый вход которого соединен с выходом вычислительного блока, первый ключевой элемент, генератор импульсов, подключенный к входу первого коммутатора, и цифровой индикатор, отличающийся тем, что в него введены второй датчик температуры, установленный на другом конце корпуса и подключенный к второму входу измерительного преобразователя, переключатель диапазонов, соединенный с третьим входом измерительного преобразователя и четвертым входом цифрового индикатора, второй ключевой элемент, включенный между генератором импульсов и вторым входом вычислительного блока, элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, второй вход которого соединен с выходом второго компаратора, а выход подключен к второму входу первого ключевого элемента, элемент задержки, включенный между выходом первого компаратора и первым входом элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, третий ключевой элемент, нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый контакты которого подключены соответственно к выходам первого и второго ключевых элементов, третий вход к выходу первого компаратора, а выход к второму входу генератора звуковых сигналов, первый вход которого соединен с вторым входом второго ключевого элемента, первый выход измерительного преобразователя соединен с третьим входом вычислительного блока, второй выход с четвертым входом последнего и с вторым входом второго компаратора, первый вход вычислительного блока соединен с выходом первого ключевого элемента, первый, второй и третий выходы с соответствующими входами индикатора, а четвертый и пятый выходы с первым и вторым входами первого компаратора соответственно. 2. Термометр по п. 1, отличающийся тем, что второй датчик температуры установлен на подпружиненном теплопроводном основании, а в торце корпуса, со стороны второго датчика температуры, выполнено сквозное отверстие, в которое установлен сменный элемент, с образованием разъемного соединения с корпусом. 3. Термометр по п.1, отличающийся тем, что сменный элемент выполнен в виде ложки. 4. Термометр по п.1, отличающийся тем, что сменный элемент выполнен в виде цилиндрического или конического стержня произвольной формы. 5. Термометр по пп.1 или 2, отличающийся тем, что в зоне установки звукового сигнализатора в корпусе выполнены жалюзи.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к термометрии в бытовых условиях и может быть использовано для измерения температуры тела человека в медицине и быту и измерения температуры жидких и сыпучих продуктов в быту, например, для измерения температуры детского питания. Известно устройство для измерения высоких температур [1] содержащее термопреобразователь, усилитель, делитель опорного напряжения, три компаратора, два ключа, генератор счетных импульсов, схему ИЛИ, реверсивный счетчик импульсов, делитель частоты, цифровое делительное устройство, цифровой сумматор, кодонаборное устройство, блок цифровой индикации. На первые входы компараторов подается напряжение с выхода усилителя сигнала термопреобразователя, на вторые входы разные опорные напряжения с делителя опорных напряжений. Выходы компараторов соединены с управляющимивходами двух ключей, каждый из которых формирует интервал времени, равный времени измерения температуры от начального значения до конечного значения, определяемого величиной соответствующего опорного напряжения для данного интервала. Ключи управляют пропусканием импульсов через элемент ИЛИ на сложение за первый и второй интервалы времени, и реверсивным счетчиком на вычитание импульсов. Делитель частоты, цифровое делительное устройство, цифровой сумматор и кодонаборное устройство преобразуют составляющие решаемого уравнения в цифровой код, пропорциональный измеряемой температуре, при этом на кодонаборном устройстве устанавливают код, пропорциональный величине опорного напряжения, поступающего на второй компаратор. Для измерения температуры термопреобразователь переносят из среды с начальной температурой в среду, температуру которой измеряют. Недостатками известного устройства являются:зависимость точности измерения температуры от точности источника опорного напряжения и резисторов делителя опорного напряжения;
сложная схема цифрового делительного устройства, включающая в себя счетчик числителя, знаменателя, собственный сумматор, регистр результата, устройство управления, вспомогательные схемы, обеспечивающие цикличность работы устройства и начальные условия;
наличие кодонабирающего устройства, требующего предварительных измерения и вычисления опорного напряжения делителя, которое используется в качестве коэффициента в решающей схеме всего устройства, что увеличивает время измерения температуры и может внести дополнительную погрешность, связанную с ошибками измерения и расчета кода;
возможность измерения только одного диапазона температуры, связанная с наличием одного термопреобразователя, работающего на компараторы с фиксированным значением опорных напряжений, рассчитанных на выбранный диапазон измеряемых температур. Известен электронный термометр по патенту [2] содержащий датчик измеряющий температуру тела с термочувствительным элементом, формирователь сигнала датчика, формирователь опорного уровня, ключевые элементы, подключенные ко входу интегрирующего усилителя, соединенного с выходом компаратора, блок управления ключевыми элементами, соединенный с выходом компаратора через элемент ИЛИ-НЕ, генератор тактовых импульсов, управляемый мультивибратор, генератор импульсов сброса, звуковой генератор, звуковой излучатель, автоматический включатель источника питания, цифровой индикатор со схемой управления, соединенный с выходами счетчиков блока управления. Работа электронного термометра происходит в режиме двухтактного интегрирования входного сигнала датчика в первом такте и опорного напряжения - во втором такте. Во втором такте формируется временный интервал, пропорциональный температуре, который преобразуется в числоимпульсный код и затем в семисегментный код для индикации числа, пропорционального температуре на индикаторе. Электронный термометр может работать в двух режимах: однократного измерения и в режиме непрерывного циклического измерения. Недостатками известного устройства являются:
узкие функциональные возможности измерения только одного температурного диапазоне из-за наличия одного датчика температуры;
узкая область применения только для измерения температуры тела человека в условиях стационара, что предопределило громоздкость устройства и невозможность его использования в быту. Наиболее близким техническим решением прототипом является "Электронный медицинский термометр" по [3] содержащий удлиненный корпус, в котором размещены датчик температурыв виде температурно-зависимого кварцевого резонатора, измерительный преобразователь, включающий первый и второй кварцевые генераторы, причем последний имеет температурно-независимый резонатор, первый компаратор, подключенный к измерительному преобразователю; первый коммутатор, соединенный с выходом первого компаратора, дешифратор, соединенный с цифровым индикатором и присоединенный к выходу коммутатора, генератор звуковой частоты и синхронизатор, собранные на делителе, блок обработки (вычислительный блок), подключенный к первому коммутатору и делителю, второй коммутатор, соединенный с вычислительным блоком, усилитель со звуковым индикатором, подключенные к делителю и вычислительному блоку, источник питания и выключатель, соединенные последовательно. Температура, измеряемая термодатчиком, преобразуется в цифровой код и после достижения установившегося значения индицируется с помощью цифрового индикатора, о чем свидетельствует звуковой сигнал. Недостатками устройства-прототипа являются:
узкие функциональные возможности, связанные с измерением только в одном узком температурном диапазоне, ограниченном линейностью одного датчика температуры и требуемой точностью измерения;
низкая информативность, связанная с формированием звукового сигнала только при достижении установившегося значения температуры, что не позволяет использовать термометр людям с ограниченным зрением и слепым, а также при измерении в местах, где показания индикатора неудобно считывать;
узкая область применения термометра (для измерения температуры тела человека). Предлагаемое изобретение решает задачу измерения температуры в двух широко используемых в быту диапазонах с цифровой индикацией на трехразрядном световом индикаторе и со звуковой псевдочисловой позиционной сигнализацией единиц и десятых долей градуса в диапазонетемпературы тела человека (33,0-43,0)oС и десятков и единиц градусов в диапазоне (0-99)oC с возможностью порядкового счета единиц числа в каждом десятичном разряде от 1 до 9. Использование сменных элементов, стыкуемых к датчику температуры, позволяет решить задачу измерения температуры в различных областях применения: при определении температуры пищи (ложка термометр), зерна в буртах (щуп-термометр), воды в ванне (водяной термометр) и т.д. Технический результат, достигаемый предлагаемым изобретением, заключается:
в измерении температуры в двух жизненно важных диапазонах с достижением необходимой точности измерения;
(33,0-43,0)oС для измерения температуры тела человека с десятыми долями градуса;
(0-99)oC для различных измерений в бытовых и других условиях;
в формировании двух дублирующих друг друга видов индикации:
а) на световом трехразрядном десятичном индикаторе;
б) звуковой индикации числа, получаемого путем последовательного счета количества единиц в каждом из двух десятичных разрядов числа;
в возможности многофункционального использования термометра как для измерения температуры тела человека, так и для других бытовых измерений за счет использования сменного элемента;
в повышении потребительских качеств термометров за счет наличия в нем сменного элемента, выполняющего различные функции:
а) в виде ложки для контроля за температурой пищи для ребенка;
в виде щупа для контроля температуры сыпучих веществ или в кулинарии;
в) другой формы, например, в виде некоторого груза-поплавка для измерения температуры воды в ванне и др. в повышении потребительских свойств термометра за счет дублирующей звуковой индикации числа, позволяющей использовать термометр людям с ограниченным зрением и слепым, а также при измерении температуры в местах, где показания индикатора неудобно считывать. Технический результат предлагаемого устройства достигается тем, что в электронный термометр, содержащий удлиненный корпус с размещенным на его первом конце датчиком температуры, соединенным с первым входом измерительного преобразователя, включающий источник питания с выключателем и синхронизатор, соединенный с вычислительным блоком, генератор звуковых сигналов, соединенный со звуковым сигнализатором, первый и второй компараторы, причем первый вход второго компаратора соединен с выходом вычислительного блока, первый ключевой элемент, генератор импульсов, подключенный ко входу первого компаратора и цифровой индикатор, введены второй датчик температуры, установленный на втором конце корпуса, и подключенный ко второму входу измерительного преобразователя, переключатель диапазонов, соединенный с третьим входом измерительного преобразователя и четвертым входом цифрового индикатора, второй ключевой элемент, включенный между генератором импульсов и вторым входом вычислительного блока, элемент "исключающее ИЛИ", второй вход которого соединен с выходом второго компаратора, а выход подключен к второму входу первого ключевого элемента, элемент задержки, включенный между выходом первого компаратора и первым входом элемента "исключающее ИЛИ", третий ключевой элемент, нормально-замкнутый и нормально-замкнутый контакты которого подключены, соответственно, к выходам первого и второго ключевых элементов, третий вход к выходу первого компаратора, а выход к второму входу генератора звуковых сигналов, первый вход которого присоединен ко второму входу второго ключевого элемента, первый выход измерительного преобразователя соединен с третьим входом вычислительного блока, второйвыход с четвертым входом последнего и со вторым входом второго компаратора, первый вход вычислительного блока соединен с выходом первого ключевого элемента, первый, второй и третий выходы с соответствующими входами индикатора, а четвертый и пятый выходы с первым и вторым входами первого компаратора, соответственно,
Измеряемое напряжение представляется в виде десятичного двухразрядного (трехразрядного) числа, разряды которого формируются последовательно, начиная со старшего (2 разряд), с помощью аналого-цифрового преобразования напряжения, поступающего с выхода измерительного преобразователя, в котором также формируется опорное напряжение, равное максимальному значению измеряемой температуры для каждого диапазона. В диапазоне (0-99)oС первый разряд числа единицы, второй разряд - десятки, третий разряд (сотни) позиционного гасится и гасится знак точки между первым и вторым разрядами. В диапазоне (33,0-43,0)oC первый разряд числа десятые доли градуса, второй разряд единицы. Третий разряд формируется позиционно:
при включении питания индициpуется цифра "3";
при превышении измеряемой температурой значения 40oC цифра "3" переключается в цифру "4". Рассмотрим сущность технического решения для диапазона измеряемых температур (0-99)oC. Так как измеряемое напряжение Vт содержит во втором разряда целое число n1 от 1 до 9 квантов (дискретных единиц)


Yт = n1



Это напряжение преобразуется в двухразрядное десятичное числопочленно и последовательно, начиная со второго разряда. В измерительном преобразователе формируется опорное напряжение Yоп, равное максимальному значению измеряемой температуры для каждого диапазона, которое используется для преобразования второго разряда, а в блоке вычислений формируется напряжение Yоп/10, которое используется для преобразования первого разряда. Величина








где К1 число импульсов, поступивших на счетчик первого разряда. Результаты сложения
Y1+Y2=K1





сравниваются с измеряемой температурой на второй компараторе. Когда это напряжение превысит значение измеряемой температуры, второй компаратор отключит поступление импульсов на вход счетчика первого разряда, и преобразование прекратится, а на первом разряде индикатора зафиксируется первый разряд числа. После окончания преобразования второго разряда первый компаратор переключает третий ключевой элемент и генератор звуковых сигналов на прием импульсов первого разряда и формирование частоты F2. В процессе поступления импульсов в вычислительный блок звуковой сигнализатор аналогично формированию звуковых импульсов частоты F1 формирует импульсы звуковой частоты F2, соответствующие числу единиц младшего (первого) разряда. Например, если температура была 59oC, то на счетчик первого разряда поступает 9 импульсов и прозвучит 9 звуковых сигналов частоты F2, а на индикаторе в первом разряде будет цифра 9. При измерении температуры в диапазоне (33,0-43,0)oС сигналом с переключателя диапазонов переключаются датчик температуры и цепи формирования масштабов в блоке измерения температуры, снимается сигнал гашения третьего разряда и точки между первым и вторым разрядами.Само преобразование и индикация измеренной температуры производится аналогично. Первый и второй датчики температуры установлены с противоположных концов продолговатого корпуса для того, чтобы его можно было использовать и как обычный термометр, и как универсальный термометр для различных температур измерений в быту: со съемным элементом или без него. Таким образом за один такт преобразования, определяемый выходными импульсами синхронизатора, происходит преобразование температуры в двухразрядное (трехразрядное) десятичное число на световом индикаторе и преобразование температуры в последовательность звуковых импульсов, разделенных паузой и имеющих разную частоту звука в каждом разряде, с возможностью их счета для определения цифры в каждом разряде и получения числа градусов измеряемой температуры на слух. В частном случае выполнения устройства по п. 2 формулы изобретения технический результат, достигаемый предлагаемым устройством, заключается:
в увеличении функциональных возможностей термометра по измерению температуры различных видов жидких, сыпучих материалов и в труднодоступных местах за счет сменного элемента, который подстыковывается с помощью разъемного устройства к корпусу. Датчик температуры при этом выполнен подпружиненным на теплопроводном основании и имеет хороший тепловой контакт со сменным элементом. Технический результат предлагаемого устройства в частном случае выполнения по п. 2 формулы изобретения, достигается тем, что в электронном термометре второй датчик температуры установлен на подпружиненной теплопроводном основании, а в торце корпуса, со стороны второго датчика температуры выполнено сквозное отверстие, в которое установлен сменный элемент, с образованием разъемного соединения с корпусом. В частном случае выполнения устройства по п. 3 формулы изобретения технический результат, достигаемый предлагаемым устройством, заключается в том, что температура измеряется непосредственно в процессе приготовления и потребления пищи, что особенно важно для больных и детей. Технический результат предлагаемого устройства в частном случае выполнения по п. 3 формулы изобретения достигается тем, что в электронном термометре сменный элемент выполнен в виде ложки. Технический результат предлагаемого устройства в частном случае выполнения по п. 4 формулы изобретения заключается в возможности измерения температуры сыпучих тел, например, зерна в буртах, или в труднодоступных местах, где точка измерения температуры недоступна непосредственному приложению датчика температуры. Технический результат предлагаемого изобретения в частном случае выполнен по п. 4 формулы изобретения достигается тем, что в электронном термометре сменный элемент выполнен в виде стержня цилиндрического или конического профиля, имеющего произвольную форму. Форма стержня зависит от места приложения его конца и может быть как прямой, так и изогнутой, что позволяет установить термометр в ограниченном пространстве. Технический результат в частном случае выполнения по п. 5 формулы изобретения заключается в улучшении слышимости звуковой индикации (сигнализации) за счет наличия жалюзей в зоне звукового сигнализатора для использования людьми с ограниченным зрением и слухом или в отдаленном от места отсчета звуковых показаний месте. Технический результат предлагаемого изобретения в частном случае выполнения по п. 5 формулы изобретения достигается тем, что в электронном термометре в зоне установки звукового сигнализатора в корпусе выполнены жалюзи. На фиг. 1 приведена функциональная схема электронного термометра, на фиг. 2 пример выполнения измерительного преобразователя 3, на фиг. 3 пример выполнения вычислительного блока 7, на фиг. 4 временные диаграммы работы схемы термометра, на фиг. 5 пример выполнения схемы синхронизатора 8, на фиг. 6 пример выполнения схемы индикатора 13, на фиг. 7 пример выполнения схемы генератора звуковых сигналов 15, на фиг. 8 пример выполнения схемы формирователя 7, 8 и его выходная характеристика, на фиг. 9 внешний вид электронного термометра, на фиг. 10, 11 частные случаи выполнения сменного элемента 24. Электронный термометр содержит (см. фиг. 1) первый и второй датчики температуры 1, 2 (ДТ1, ДТ2), измерительный преобразователь 3, генератор импульсов 4, первый и второй ключевые элементы 5 и 6, вычислительный блок 7, синхронизатор 8, первый и второй компараторы 9 и 10, элемент задержки 11, элемент "Исключающее ИЛИ", индикатор 13, переключатель диапазонов 14, генератор звуковых сигналов 15, третий ключевой элемент 16, звуковой сигнализатор 17. Измерительный преобразователь 3 (см. фиг. 2) содержит первый 3.1, второй 3.2, третий 3.3 и четвертый 3.4 коммутаторы, первый 3.5 и второй 3.6 операционные усилители, источник тока 3.7, регулировочные резисторы 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 масштабные резисторы 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, резистор обратной связи 3.18. Вычислительный блок 7 содержит (см. фиг. 3) первый 7.1 и второй 7.2 двоично-десятичные счетчики, первый 7.3 и второй 7.4 цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), сумматор 7.5, делитель опорного напряжения Yоп 7.6, сумматор (вычитатель) 7.7, формирователь 7.8, компаратор 7.9, блок установки 7.10, дифференцирующую цепь 7.11, Д-триггер 7.12. На временной диаграмме (см. фиг. 4) обозначены сигналы:на выходе синхронизатора 8 а, на выходе генератора импульсов 4 b, на выходе компаратора 9 с, на выходе ключа 5 d, на выходе компаратора 10 е, на выходе ЦАП 7.3 и выходе сумматора 7.5 f, на выходе элемента задержки 11 i, на выходе ключа 5 К, на выходе дифференцирующей цепи 15.1 генератора 15 l, на выходе одновибратора 15.2 генератора 15 m, на выходе элемента "исключающее ИЛИ" 12 n, на выходе ключа 6 0, на выходе ЦАП 7.4 p. Синхронизатор 8 (см. фиг. 5) содержит мультивибратор 8.1, элемент ИЛИ 8.2, дифференцирующую цепь из конденсатора 8.3 и резистора 8.4, выключатель питания 8.5, источник питания 8.6, 8.7. Индикатор 13 (см. фиг. 6) содержит первый Н1 (младший) разряд 13.1, второй Н2 разряд 13.2, третий Н3 разряд 13.3 десятичного числа измеряемой температуры, первый 13.4, второй 13.5 и третий 13.6 дешифраторы. Генератор звуковых сигналов 15 содержит (см. фиг. 7) дифференцирующую цепь 15.1, одновибратор 15.2, генератор звуковой частоты Г1 15.3 на двух элементах ИЛИ-НЕ, резисторе Р1 и конденсаторе С1, генератор звуковой частоты Г2 на двух элементах ИЛИ-НЕ, резисторе Р2 и конденсаторе С2, инверторы 15.5, 15.6 и 15.7, элемент ИЛИ-НЕ 15.8 и инвертор 15.9. Формирователь 7.8 блока 7 содержит (см. фиг. 8а) источник опорного напряжения 7.13, переключатель 7.14, аналоговый компаратор 7.15. Выходная характеристика y f(X) формирователя 7.8 представлена на фиг. 8б. Электронный термометр (см. фиг. 9) содержит корпус 18, в котором установлены выключатель питания 8.5, переключатель диапазонов 14 и индикатор 13, на одном торце корпуса установлен датчик температуры 1, на другом датчик температуры 2, пружина 19, теплопроводное основание 20, разъемное соединение 21, плата с элементами схемы 22, жалюзи в корпусе 23, сменный элемент 24. Внутри корпуса 18 расположены элементы схемы, например, на плате 22, в том числе элемент питания 8.6 (8.7). Корпус 18 в вариантеисполнения по п. 5 формулы изобретения имеет жалюзи 23. На фиг. 10 представлен сменный элемент 24 в виде конического щупа. На фиг. 11 представлен сменный элемент 24 в виде ложки. Первый датчик температуры 1 (ДТ1) и второй датчик температуры 2 (ДТ2) соединены, соответственно, с первым и вторым входами измерительного преобразователя 3 и предназначены для измерения температуры соответственно в диапазонах (33,0-43,0)oC и (0-99)oС. Датчик 1 устанавливается в торце корпуса 18 и имеет с ним хороший тепловой контакт. Датчик температуры 2 устанавливается в противоположном торце корпуса 18 и имеет с ним хороший тепловой контакт. В частном случае выполнение термометра по п. 2 формулы изобретения датчик 2 устанавливается на подпружиненное с помощью пружины 19 теплопроводное основание 20, торец корпуса 18 имеет сквозное отверстие, в которое с помощью разъемного соединения 21, например, байонетного типа, устанавливается сменный элемент 24, который имеет хороший тепловой контакт с основанием 20 за счет соединения 21 и пружины 19. Измерительный преобразователь 3 соединен с выходом переключателя диапазонов 14, первым и вторым выходами с третьим и четвертым входами вычислительного блока 7, а вторым выходом также со вторым входом второго компаратора 10 и предназначен для преобразования сигнала датчика 1 (2) в напряжения Y1т, пропорциональное измеряемой температуре Т, и образования опорного напряжения Yоп, по величине равного максимальному значению температуры Yтmax для одного или второго диапазона измеряемой температуры. Измерительный преобразователь 3 может быть выполнен, например, по схеме фиг. 2. Датчик температуры 1 подключен ко входу 1 блока 3, а датчик 2 ко входу блока 3. Блок 3 содержит коммутаторыя2 я03.1.3.4, которые переключаются по сигналу от переключателя диапазонов 14 (вход 3) и подключают ко входам операционных усилителей 3.5 и 3.6 сигналы с выхода подключенного датчика 1 (2) и с точки соединения датчика 1 (2) и резистора 3.9 (3.8), которым регулируется начало температурной характеристики. Генератор тока 3.7 стабилизирует ток через термочувствительные датчики 1 и 2, в качестве которых может, например, использоваться прямосмещенный p-n переход, и через переменные резисторы 3.8, 3.9. Такое включение позволяет: стабилизировать режим работы термочувствительных элементов; стабилизировать напряжение Хo на движке резистора 3.8 (3.9), изменением которого настраивается начало измерительной характеристики; стабилизировать опорное напряжение Yоп, определяющее конец измерительной характеристики. Коммутаторы 3.1.3.4 предназначены для переключения элементов, определяющих положение измерительной характеристики в зависимости от выбранного диапазона измерения, и, соответственно, выбранного термочувствительного элемента (датчика температуры 1, 2). Если выполняется условие R 15 R 16, а R 17 R 10 (R 11), то напряжение на выходе операционного усилителя 3.6 будет определяться соотношением

При этом все потенциалы отсчитываются относительно шины нулевого потенциала ОП. Зависимость Хт от температуры в общем виде связана соотношением:
Xт=Xн(1+


где Нн падение напряжения на P-n переходе ДТ1 при



Если настройкой с помощью резисторов R8 (R9) добиться равенства Хo Xн, то, во-первых, потенциал катода термочувствительного элемента будет равен нулю, а во-вторых, будет справедливо уравнение.

величина Yт относительно шины нулевого потенциала будет изменяться прямо пропорционально изменению измеряемой температуры. Аналогично этому

Так как Хo одинаковым образом входит в уравнения Yт и Yоп, то коды на выходах ЦАП 7.3 и 7.4 будут пропорциональны отношению Yт/Yоп и не зависят от величины Хo, т.е. приведенное построение схемы блока измерения температуры 3 при минимальной конфигурации обеспечивает необходимые точностные характеристики. С помощью резисторов R10, R11 настраивают крутизну измерительных характеристик, добиваясь при

преобразования напряжения, пропорционального измеренной температуре Yт, в цифровой код для индикации по разрядам на индикаторе 13;
для разделения во времени формирования второго и первого разрядов цифрового кода измеренной температуры, что позволяет сформировать звуковые разночастотные псевдочисловые последовательности для отсчета величины температуры на слух;
для формирования цифры "3" в третьем разряде при включении питания и цифры "4" при превышении измеряемой температурой значения 40oC при работе в диапазоне измерения (33,0-43,0)oC;
для гашения третьего разряда и разделительной точки между вторым и первым разрядами при работе (0-99)oC. Вычислительный блок 7 содержит четырехразрядный двоично-десятичный счетчик второго разряда числа 7.1, на счетный вход 1 которого с первого входа блока 7 поступают счетные импульсы с генератора импульсов 4 при замкнутом ключе 5. Каждый импульс увеличивает содержимое счетчика 7.1 на единицу. Выход счетчика 7.1 соединен с ЦАП 7.3, второй вход которого соединен с третьим входом блока 7, на который подается опорное напряжение Yоп с выхода блока измерения температуры 3. ЦАП 7.3 преобразует код счетчика 7.1 в аналоговое напряжение Y1=K1


где Y1 напряжение на выходе ЦАП 7.3,

K1 число целых единиц второго разряда в измеряемой величине Yт. Измеряемое напряжение Yт подается на первый вход сумматора 7.7 со входа 4 блока 7, на сумматоре производится вычитание единицы


Величина (Yт-







































Класс G01K7/00 Измерение температуры термометрами, действие которых основано на использовании термочувствительных элементов, электрических или магнитных
Класс G01K7/22 с резисторами, имеющими нелинейную характеристику, например с терморезисторами