измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, и способ, реализуемый в нем

Классы МПК:G01K7/16 с использованием резистивных термоэлементов
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины) (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-09-10
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для создания устройств точного измерения температуры в различных областях и для построения эквивалента точного образцового резистора в измерительных цепях. Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, содержит цепочку из размещенных локально на общей теплопроводящей подложке и последовательно подключенных резисторов с известными и разными зависимостями их сопротивлений от температуры, при этом один внешний вывод цепочки подключен к входу генератора тока, другой внешний вывод заземлен, а внутренние выводы цепочки параллельно подключены к входам группового аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с входом микропроцессора, выход которого является выходом устройства. Способ построения заявленного устройства заключается в том, что применяется цепочка из n последовательно включенных резисторов с известными и разными зависимостями их сопротивлений от температуры, что позволяет определить их общую измеряемую температуру измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t) при произвольном рабочем токе по отношению падений напряжений Ui/Uj на них и далее - их текущие сопротивления по известным температурным зависимостям измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i(измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ) и суммарное сопротивление, равное сопротивлению эквивалентного образцового резистора. Технический результат - повышение точности измерения температуры. 2 н.п. ф-лы, 1 ил. измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Формула изобретения

1. Измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора, содержащий цепочку из размещенных локально на общей теплопроводящей подложке и последовательно подключенных резисторов с известными и разными зависимостями их сопротивлений от температуры, при этом один внешний вывод цепочки подключен к входу генератора тока, другой внешний вывод заземлен, и внутренние выводы цепочки параллельно подключены к входам группового аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу микропроцессора, выход которого является выходом устройства.

2. Способ определения температуры, в процессе которого определяют сопротивление эквивалентного образцового резистора, заключающийся в том, что используют цепочку из последовательно подключенных резисторов с известными зависимостями их сопротивлений от температуры, подают в цепочку рабочий ток, измеряют напряжения на всех резисторах и преобразуют их в цифровой код, отличающийся тем, что используют цепочку из n резисторов с разными зависимостями сопротивлений от температуры

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 , измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ,

обеспечив равенство температур резисторов в рабочем режиме, и определяют текущее значение общей температуры измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t) резисторов по формуле

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ,

где измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ij(t) - температура i-го и j-го резисторов, определяемая решением уравнения

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 , измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 , измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 , измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ,

где измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 - значения напряжений на резисторах, причем N=(n-1) и означает число разных пар резисторов,

или дополнительно определяют текущее значение сопротивления Rобр(t), эквивалентного сопротивлению образцового резистора, по формуле

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Описание изобретения к патенту

Группа изобретений относится к измерительной технике и предназначена для создания устройств точного измерения температуры в различных областях и для построения эквивалента точного образцового резистора в измерительных цепях.

Известны измерители температуры с использованием терморезисторных датчиков, сопротивление которых функционально зависит от температуры. Обычно для измерения температуры в одной точке используется один датчик температуры и один вторичный измерительный преобразователь с последующим включением аналого-цифрового преобразователя. Преобразуемой электрической величиной при этом является электрическое сопротивление, а погрешность измерения температуры определяется точностью преобразования температуры в сопротивление (датчика) и точностью преобразования сопротивления в цифру (вторичного измерительного преобразования и АЦП). Точность датчика ограничивается точностью определения и стабильностью единичной градуировочной характеристики измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (R), а точность преобразования сопротивления в цифру ограничивается точностью определения и стабильностью сопротивлений образцовых резисторов, которые обычно используются для замещения датчика при калибровке АЦП, и разрешением (уровнем собственных шумов) и погрешностью линейности АЦП.

Современные АЦП обеспечивают относительное разрешение и погрешность линейности в рабочем диапазоне на уровне 10-7 и не являются узким местом в борьбе за повышение точности. Основными ограничениями в повышении точности остаются точность датчиков и образцовых резисторов. Принципиальным ограничением точности единичной градуировочной характеристики датчика измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (R) является погрешность задания реперных точек температурной шкалы, которая характерна для достигнутого уровня науки и техники, и для современных эталонов температуры составляет не менее ±0,002°С. Ее снижение было бы возможно при реализации статистического эталона температуры.

Другим ограничением точности датчика является погрешность расчета и стабильность во времени коэффициентов единичной градуировочной характеристики. Хотя всегда имеется возможность аппроксимации градуировочной характеристики полиномами высокой степени для достижения погрешности аппроксимации на уровне погрешности экспериментальных данных, но остается погрешность из-за нестабильности коэффициентов градуировочной характеристики, обусловленная достигнутым уровнем технологии изготовления датчиков и влиянием на датчик внешних факторов среды.

Дальнейшее повышение точности градуировочной характеристики было бы возможно за счет осреднения по множеству градуировок.

В основу изобретения поставлена задача создания принципа построения нового точного измерителя температуры на базе нескольких резисторных датчиков, в котором совокупностью существенных признаков достигается техническое свойство - подавление случайных погрешностей градуировок измерителя и одновременно в котором обеспечивается возможность точного определения при изменении внешней температуры сопротивления, эквивалентного сопротивлению образцового резистора.

Единым техническим результатом изобретения является повышение точности измерений.

Аналогов устройства заявленной группы изобретений заявителем не обнаружено.

Наиболее близким к способу в заявленной группе изобретений по совокупности признаков является способ, реализованный в цифровом измерителе температуры, который принят в качестве прототипа [патент Украины на изобретение № 76230].

Поставленная задача решается тем, что новый измеритель температуры или эквивалент образцового резистора содержит цепочку из размещенных локально на общей теплопроводящей подложке и последовательно подключенных резисторов с известными и разными зависимостями их сопротивлений от температуры, при этом один внешний вывод цепочки подключен к выходу генератора тока, другой внешний вывод заземлен, а внутренние выводы цепочки параллельно подключены к входам группового аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с входом микропроцессора, выход которого является выходом устройства.

В состав аналого-цифрового преобразователя может входить многоканальное устройство выборки и хранения, у которого входы подключены к внутренним выводам цепочки из резисторов, а выход подключен к входу коммутатора, выход которого является входом одноканального аналого-цифрового преобразователя.

Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту-способу достигается тем, что в известном способе определения температуры, при котором используют цепочку из последовательно подключенных резисторов с известными зависимостями их сопротивления от температуры, подают в цепочку рабочий ток, измеряют напряжения на всех резисторах и преобразуют их в цифровой код, особенность заключается в том, что используют цепочку из n резисторов с разными зависимостями сопротивлений от температуры Ri(t)=измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i[измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t)], измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 , обеспечив равенство температур резисторов и рабочем режиме, и определяют текущее значение общей температуры измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t) резисторов по формуле

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

где измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ij(t) - температура i-го и j-го резисторов, определяемая решением уравнения

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

где измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 - значения напряжений на резисторах,

причем измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

и означает число Kij разных независимых пар резисторов,

или дополнительно определяют текущее значение сопротивления Rобр(t), эквивалентного сопротивлению образцового резистора, по формуле

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Общими признаками для прототипа и заявленного способа являются: использование цепочки из последовательно подключенных резисторов с известными зависимостями сопротивлений от температуры, подача в цепочку рабочего тока, съем и преобразование напряжений со всех резисторов.

Заявленная группа изобретений соответствует требованию единства, поскольку образует единый изобретательский замысел, причем один из объектов - способ предназначен для создания другого устройства.

Изобретение поясняется с помощью иллюстрации, на которой изображена цепочка 1 из n последовательно соединенных резисторов R1-Rn. Один внешний вывод (а) цепочки подключен к генератору 2 тока, а другой внешний вывод (б) заземлен. Внутренние выводы цепочки параллельно подключены ко входам группового аналого-цифрового преобразователя 3, выход которого соединен со входом микропроцессора (МП) 4, выход которого является выходом устройства.

Сущность изобретения заключается в следующем. Для измерения температуры используют цепочку из резисторных датчиков температуры. При подаче тока I(t) на цепочку резисторов на каждом из них будет иметь место напряжение Ui(t)=Ri(t)I(t). Отношение напряжений на двух резисторах будет равно отношению их сопротивлений R i(t) и Rj(t)

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Поскольку сопротивления зависят от текущей температуры по функциям измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i[измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t)], то

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

где измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ij(t) - общая температура резисторов i и j, разная для разных пар ij из-за погрешностей определения измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i(измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ). Например, при линейной температурной зависимости сопротивления измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i(измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ) получим

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

где Ri0 и Rj0 - сопротивления резисторов при температуре, принятой за нулевую; измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i и измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 j - коэффициенты термочувствительности.

Выражение (6) будет иметь вид

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Решение последнего уравнения относительно измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ij(t) имеет вид

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Поскольку измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 и измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 то разных пар резисторов будет (n-1). Следовательно, и разных определений измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ij общей измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t) температуры датчиков (резисторов) будет (n-1)=N. Общую температуру измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t) определяют осреднением всех температур измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ij(t)

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Поскольку при этом математические ожидания и дисперсии величин суммируются, среднеквадратическая погрешность результата измерения температуры из-за неточности датчиков и градуировки уменьшается в измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 раз.

Таким образом, погрешность измерения температуры, ограниченная погрешностью градуировки ±0,002°С при измерении одним датчиком, уменьшена в измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 раз или примерно измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 раз. Современные каналы измерения температуры имеют уровень собственных шумов порядка 0,00001°С, поэтому потенциал для снижения погрешности измерения температуры составляет около 200 и целесообразно строить измерители с n=4000.

Сопротивление i-го резистора определяют по формуле

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Например, для линейных измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i(измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 )

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Сопротивление всех резисторов, равное сопротивлению эквивалентного образцового резистора, будет равно

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Например, для линейных измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i(измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 )

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

При этом погрешность определения сопротивления, эквивалентного сопротивлению образцового резистора, по отношению к погрешности определения сопротивления одного резистора с коррекцией по температуре уменьшается в измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 раз и реализуется статистическая образцовая мера сопротивления.

В общем случае зависимость сопротивлений от температуры может быть представлена степенным полиномом вида

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

В этих случаях выражение (6) имеет вид

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Это выражение приводится к уравнению m-й степени

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

При нахождении искомого корня уравнения (17) можно учитывать тот факт, что реальная температура измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ij(t) лежит в априорно известном достаточно узком диапазоне, поэтому другие корни уравнения можно отбрасывать.

В другом достаточно распространенном случае, например, для термисторов температурная зависимость сопротивления имеет вид

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

где Ai и Bi - константы.

В этом случае выражение (6) можно записать так

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Для температуры резисторов получим

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Общую температуру измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t} определяют по формуле (10).

Сопротивление эквивалента образцового резистора определяется по формуле

измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592

Для эквивалента образцового резистора могут использоваться образцовые резисторы со слабой температурной зависимостью, линейной или более сложной. От этого будет зависеть сложность вычислений, которая не является существенным ограничением для современных микропроцессоров. Необходимым условием точной реализации эквивалента образцового резистора является соответствующая стабильность его температурной зависимости.

При реализации описываемого способа, предназначенного для использования в заявленном устройстве, погрешность определения значения сопротивления резистора снижается пропорционально относительной погрешности определения температуры резистора в рабочем диапазоне температур.

Поскольку в качестве резисторов могут быть взяты стандартные образцовые резисторы с очень малым температурным коэффициентом сопротивления (например,

10-6), то при относительной погрешности измерения температуры 10% точность образцового резистора будет 10-7.

Погрешность определения сопротивления эквивалента образцового резистора дополнительно уменьшается в измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 раз.

При использовании образцового резистора в конкретной схеме вместо традиционно используемого одного резистора с двумя выводами предложен элемент с (n+1) выводами, при этом роль микроконтроллера с АЦП и МП может выполнять внешняя часть устройства.

Устройство работает следующим образом: датчики (резисторы) цепочки 1 принимают общую температуру измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t), которая по известной с погрешностью индивидуальной функции преобразования измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 i(измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 ) преобразуется в сопротивление датчика (резистора) R i. Напряжения измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 , возникающие на датчиках (резисторах) при прохождении рабочего тока, снимаются с них и преобразуются в цифровую форму групповым АЦП 3. Желательно съем осуществлять одновременно, а преобразование выполнять одним АЦП. Это может выполнять АЦП с многоканальным устройством выборки хранения на входе и коммутатором. Микропроцессор 4, используя коды напряжений Ui, выполняет далее все приведенные выше вычисления, необходимые для определения измеритель температуры, являющийся эквивалентом образцового резистора,   и способ, реализуемый в нем, патент № 2372592 (t) и Rобр.

Класс G01K7/16 с использованием резистивных термоэлементов

многоканальное устройство для измерения температуры -  патент 2526195 (20.08.2014)
датчик температуры для измерения температуры тела -  патент 2525568 (20.08.2014)
резистивный датчик температуры -  патент 2521726 (10.07.2014)
технология изготовления и подгонки чувствительного элемента термопреобразователя сопротивления (варианты) -  патент 2519834 (20.06.2014)
термометр сопротивления -  патент 2513654 (20.04.2014)
способ измерения температуры -  патент 2509990 (20.03.2014)
способ изготовления термопреобразователя сопротивления -  патент 2509989 (20.03.2014)
датчик контроля дискретных уровней жидкости с функцией измерения температуры и контроля массового расхода жидкой среды -  патент 2506543 (10.02.2014)
температурный датчик, способ изготовления и соответствующий способ сборки -  патент 2500994 (10.12.2013)
устройство для определения температуры сахаросодержащих корнеплодов -  патент 2493545 (20.09.2013)
Наверх