RU186037U1 - Термопреобразователь сопротивления - Google Patents

Термопреобразователь сопротивления Download PDF

Info

Publication number
RU186037U1
RU186037U1 RU2018135152U RU2018135152U RU186037U1 RU 186037 U1 RU186037 U1 RU 186037U1 RU 2018135152 U RU2018135152 U RU 2018135152U RU 2018135152 U RU2018135152 U RU 2018135152U RU 186037 U1 RU186037 U1 RU 186037U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistance
temperature
measuring device
thermocouple
sensitive elements
Prior art date
Application number
RU2018135152U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Рэмович Зорин
Роман Алексеевич Болтенков
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер") filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер")
Priority to RU2018135152U priority Critical patent/RU186037U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU186037U1 publication Critical patent/RU186037U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для измерения температуры поверхностей твердых тел, например, подшипников, сыпучих, жидких и газообразных сред. Заявлен термопреобразователь сопротивления, состоящий из размещенных в металлическом герметичном корпусе нескольких платиновых пленочных чувствительных элементов с температурным коэффициентом сопротивления α=0,00391°С, и печатной платы, предназначенной для коммутации выводов чувствительных элементов со средством присоединения термопреобразователя к измерительному устройству. Корпус термопреобразователя присоединен к измерительному устройству с помощью гофрированного сильфона. Технический результат - повышение стабильности работы термопреобразователя сопротивления, стойкости к вибрационным, агрессивным воздействиям, увеличение пылевлагозащищенности, улучшение метрологических возможностей его использования. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для измерения температуры поверхностей твердых тел, например, подшипников, сыпучих, жидких и газообразных сред.
Известно большое количество термопреобразователей сопротивления (ТС), предназначенных для измерения температуры подшипников и поверхности твердых тел ТСП-1388 и ТСМ-1388, содержащих проволочный чувствительный элемент в виде катушки, с выводами из провода типа МГТФ с изоляцией из фторопластовой ленты, в качестве заполнителя использован неэлектропроводящий порошок, термопреобразователь герметизирован эпоксидной смолой (см. каталог, НПП ТОЧПРИБОР, 2016 г., Контрольно-измерительные приборы. Измерение температуры).
Также известен термопреобразователь сопротивления (RU 1145 U1, 16/11/1995), охарактеризованный наличием размещенного в корпусе датчика температуры, выполненного в виде тонкопленочного элемента на изолирующей подложке. Тонкопленочный датчик, состоящий из керамической подложки, напыленной на нее металлической структуры и нанесенного слоя изоляции, является общеизвестным. По этой причине вся эта трехслойная конструкция в полезной модели названа чувствительным элементом (ЧЭ), что является общепринятым в технике.
Недостатками термометров являются - недостаточная стойкость к вибрационным воздействиям, герметичность выводов термометра сопротивления, узкий диапазон измерения температуры.
Платиновые термометры сопротивления с пленочными ЧЭ являются более стабильными, вибростойкими.
Средства измерения температуры подвергают периодическим поверкам в аккредитованных поверочных лабораториях. Сроки поверки определены технической документацией на термометры, а также зависят от многих факторов, влияющих на их работу.
Техническим результатом, получаемым от внедрения полезной модели, является повышение стабильности работы ТС, стойкости к вибрационным, агрессивным воздействиям, улучшение метрологических возможностей их использования.
Указанный технический результат достигается за счет того, что термопреобразователь сопротивления состоит из размещенных в металлическом герметичном корпусе чувствительного элемента и печатной платы, предназначенной для коммутации выводов чувствительного элемента со средством присоединения термопреобразователя к измерительному устройству. Для улучшения его функциональных и метрологических возможностей использованы несколько платиновых пленочных чувствительных элементов с температурным коэффициентом сопротивления α=0,00391°С-1, причем корпус термопреобразователя присоединен к измерительному устройству с помощью гофрированного сильфона.
Включение в конструкцию ТС печатной платы предусмотрено для устойчивости соединения, что также повышает стабильность работы ТС, стойкость к вибрационным, агрессивным воздействиям.
Использование гофрированного сильфона также улучшает и функциональные и одновременно метрологические возможности ТС.
Конструкция термопреобразователя сопротивления изображена на Фиг. 1.
Термометр сопротивления состоит из 1 - корпуса в виде металлической трубки с приваренным дном, 2 - кремнийорганического компаунда, обеспечивающего герметичность термометра и изоляцию чувствительного элемента от корпуса термометра, 3 - пленочного чувствительного элемента, 4 - печатной платы из фольгированного стеклотекстолита, 5 гофрированного сильфона, 6 - измерительного устройства.
Термопреобразователь сопротивления работает следующим образом.
Перед измерением температуры термопреобразователь сопротивления помещают в измеряемую среду на глубину не менее 20 мм. Принцип работы термопреобразователя сопротивления основан на зависимости сопротивления чувствительных элементов от температуры. При измерении температуры через чувствительные элементы пропускается измерительный ток. Чувствительные элементы через печатную плату соединены с измерительным устройством.
Калибровка (поверка) осуществляется в соответствии с ГОСТом с использованием установок для реализации реперных точек Международной температурной шкалы МТШ-90.
Таким образом, использование ТС предложенной конструкции позволяет повысить стабильность работы ТС, стойкость к вибрационным, агрессивным воздействиям, увеличить пылевлагозащищенность. Этим и достигается заявленный полезной моделью технический результат.

Claims (1)

  1. Термопреобразователь сопротивления, состоящий из размещенных в металлическом герметичном корпусе чувствительного элемента и печатной платы, предназначенной для коммутации выводов чувствительного элемента со средством присоединения термопреобразователя к измерительному устройству, отличающийся тем, что использованы несколько платиновых пленочных чувствительных элементов с температурным коэффициентом сопротивления α=0,00391°С-1, причем корпус термопреобразователя присоединен к измерительному устройству с помощью гофрированного сильфона.
RU2018135152U 2018-10-05 2018-10-05 Термопреобразователь сопротивления RU186037U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135152U RU186037U1 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Термопреобразователь сопротивления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135152U RU186037U1 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Термопреобразователь сопротивления

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018106696 Previously-Filed-Application 2018-02-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU186037U1 true RU186037U1 (ru) 2018-12-26

Family

ID=64754145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018135152U RU186037U1 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Термопреобразователь сопротивления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU186037U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1145U1 (ru) * 1993-08-31 1995-11-16 Товарищество с ограниченной ответственностью "Эльф Lтд" Термопреобразователь сопротивления
RU2145135C1 (ru) * 1998-08-06 2000-01-27 Государственный научный центр РФ Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения НИИтеплоприбор Полупроводниковый термопреобразователь сопротивления
CN1432799A (zh) * 2002-01-17 2003-07-30 董述恂 薄膜电阻温度传感器及其制造方法
US6966693B2 (en) * 2003-01-14 2005-11-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Thermal characterization chip
JP2011053132A (ja) * 2009-09-03 2011-03-17 Yamatake Corp 薄膜抵抗温度センサ
CN106679843A (zh) * 2016-12-02 2017-05-17 中国科学院计算技术研究所 一种抗压阻效应的薄膜温度传感器及检测温度的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1145U1 (ru) * 1993-08-31 1995-11-16 Товарищество с ограниченной ответственностью "Эльф Lтд" Термопреобразователь сопротивления
RU2145135C1 (ru) * 1998-08-06 2000-01-27 Государственный научный центр РФ Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения НИИтеплоприбор Полупроводниковый термопреобразователь сопротивления
CN1432799A (zh) * 2002-01-17 2003-07-30 董述恂 薄膜电阻温度传感器及其制造方法
US6966693B2 (en) * 2003-01-14 2005-11-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Thermal characterization chip
JP2011053132A (ja) * 2009-09-03 2011-03-17 Yamatake Corp 薄膜抵抗温度センサ
CN106679843A (zh) * 2016-12-02 2017-05-17 中国科学院计算技术研究所 一种抗压阻效应的薄膜温度传感器及检测温度的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5979876B2 (ja) 温度補償された温度測定の方法及びシステム
JP2009535653A (ja) 排気ガス環境中で高速応答を実現する温度センサ
US20110175729A1 (en) Capacitance-type liquid level measuring probe
US2994219A (en) Corrosion test probe
US10955274B2 (en) Temperature sensing system and flow metering apparatus comprised thereof
US20130022075A1 (en) Temperature sensor having means for in-situ calibration
WO2016072166A1 (ja) 熱式空気流量計
RU186037U1 (ru) Термопреобразователь сопротивления
US2987685A (en) Corrosion test probe
WO2015083298A1 (ja) 水位センサ
JP2012181090A (ja) 熱流束センサ
RU177643U1 (ru) Термопреобразователь сопротивления
US2856495A (en) Resistance type corrosion probe for pipes
WO1999008494A1 (en) Temperature measuring type outside connecting mechanism for printed wiring board
US20090120180A1 (en) Solution metering apparatus having temperature sensing function
JPH08146026A (ja) サーミスタ流速センサーおよび液体用流量センサー
WO2018139142A1 (ja) 湿度センサ及び湿度センサ装置
RU2633405C1 (ru) Устройство для измерений теплопроводности
JP6536059B2 (ja) 湿度センサ
JP3456647B2 (ja) 液体用流量センサー
RU2081400C1 (ru) Способ определения уровня жидких сред и устройство для его осуществления
JP3220729U (ja) 温度センサ
WO1985000424A1 (en) Temperature measurement probe
Harrison et al. Fine wire thermometer for air temperature measurement
US3098991A (en) Corrosion probe with cathodically protected compensating element