RU2405131C1 - Устройство измерения разности температуры c терморезистивными датчиками - Google Patents

Устройство измерения разности температуры c терморезистивными датчиками Download PDF

Info

Publication number
RU2405131C1
RU2405131C1 RU2009143053/28A RU2009143053A RU2405131C1 RU 2405131 C1 RU2405131 C1 RU 2405131C1 RU 2009143053/28 A RU2009143053/28 A RU 2009143053/28A RU 2009143053 A RU2009143053 A RU 2009143053A RU 2405131 C1 RU2405131 C1 RU 2405131C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switch
thermistor
current
adc
reference voltage
Prior art date
Application number
RU2009143053/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Дмитриевич Леонов (RU)
Сергей Дмитриевич Леонов
Александр Алексеевич Максимчук (RU)
Александр Алексеевич Максимчук
Юрий Валентинович Троицкий (RU)
Юрий Валентинович Троицкий
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Смоленская государственная медицинская академия федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Смоленская государственная медицинская академия федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Смоленская государственная медицинская академия федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
Priority to RU2009143053/28A priority Critical patent/RU2405131C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2405131C1 publication Critical patent/RU2405131C1/ru

Links

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Для измерения разности температур технологических объектов и в медицинской технике предложено устройство, которое включает в себя два терморезистивных датчика, два источника тока и аналого-цифровой преобразователь с внешним источником опорного напряжения. Замкнутый элемент первого переключателя соединен с нормально разомкнутым элементом второго переключателя и выходом первого источника тока, а нормально замкнутый элемент второго переключателя соединен с нормально разомкнутым элементом первого переключателя и выходом второго источника тока, что обеспечивает возможность последовательного подключения источников тока к терморезистивным датчикам. К точке объединения этих датчиков веден дополнительный резистор, через который протекает суммарный ток обоих источников. Падение напряжения на этом резисторе используется в качестве опорного напряжения АЦП, за счет чего результат суммы двух последовательных измерений разности температур не зависит от нестабильности источников тока. Технический результат - повышение точности измерения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, может использоваться в системах сбора данных в технологических устройствах, а также в медицинской практике.
Известны устройства для измерения разности температуры, использующие электрический мост с двумя терморезистивными датчиками с управляющими электродами и схемой уравновешивания моста [Коробов P.M., Брусенцов Ю.А., Королев А.П., Фесенко А.И. Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт). Устройство измерения разности температуры. Патент (11)2254559. Опубл. 20.06.2005; Фесенко А.И., Ищук И.Н., Чудинов Ю.В. Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт). Устройство измерения разности температуры. Патент (11)2006106082. Опубл. 20.09.2007]. Недостатками устройств являются сложность используемых схем управления, использование дорогостоящих терморезистивных датчиков с управляющими электродами, ограничивающими точность измерения и быстродействие измерителя.
Известно устройство [АВТЭКС Санкт-Петербург, http://www.autexspb.da.ru, стр.7.13], [AnalogDevice], измеряющее температуру, содержащее последовательно соединенные терморезистивный датчик, дополнительный резистор и источник тока, выводы терморезистора подключены к измерительному входу аналого-цифрового преобразователя (АЦП), а выводы дополнительного резистора - ко входам внешнего опорного напряжения АЦП.
Недостатком устройства является то, что измеряется падение напряжения на полном сопротивлении датчика Rt=Rt(0)(1-α·t), а не на приращении ΔRt=a·t, вызываемом приращением измеряемой температуры, что приводит к неэффективному использованию диапазона преобразования АЦП. Последнее особенно важно при медицинских измерениях, где из-за относительно малых измеряемых температур приращение ΔRt невелико, и, соответственно, используется лишь малая часть диапазона преобразователя, что не позволяет обеспечить высокое разрешение измерения температуры.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является устройство [АВТЭКС Санкт-Петербург, http://www.autexspb.da.ru, стр.7.14], измеряющее разность температур, содержащее два источника тока, один из которых соединен с первым терморезистивным датчиком, а второй - с образцовым резистором, вместо которого может использоваться второй терморезистивный датчик, выводы этих резисторов подключены к дифференциальному входу АЦП. Устройство лишено соответствующего недостатка предыдущей схемы.
Недостатком данного устройства является наличие погрешности, вносимой отклонением токов от номинала.
Целью настоящего изобретения является обеспечение независимости результатов измерения от нестабильности токов питания.
Достижение цели достигается введением переключателей в токовые цепи последовательно с каждым терморезистивным датчиком и введением дополнительного резистора, включенного между точкой объединения терморезисторов и общей точкой схемы, выводы внешнего опорного напряжения АЦП подключены к выводам этого резистора.
Сущность изобретения поясняется функциональной схемой, представленной на чертеже.
Устройство содержит два источника тока 1 (I1) и 2 (I2), два переключателя 3, 4, коммутирующие элементы которых соединены с выводом первого терморезистивного датчика 5 (Rt1) и второго терморезистивного датчика 6 (Rt2), нормально замкнутый элемент первого переключателя соединен с нормально разомкнутым элементом второго переключателя и выходом источника тока 1, а нормально замкнутый элемент второго переключателя соединен с нормально разомкнутым элементом первого переключателя и выходом источника тока 2, точки соединения источников тока и терморезистивных датчиков 5, 6 соединены с дифференциальными входами аналого-цифрового преобразователя 8, вторые входы резисторов объединены и соединены с выводом дополнительного резистора 7 (RД) и с входом внешнего опорного напряжения аналого-цифрового преобразователя (REF+), второй вывод резистора подключен к общей точке и ко второму входу внешнего опорного напряжения аналого-цифрового преобразователя (REF-).
Устройство работает следующим образом. При исходном положении (а1, а2) переключателей 1, 2 через резистор Rt1 протекает ток I1, создавая на нем падение напряжения I1·Rt1, через резистор Rt2 протекает ток I2, создавая на нем падение напряжения I2·Rt2. Через дополнительный резистор RД протекает суммарный ток I1+I2, создавая падение напряжения UД=(I1+I2)·RД. При этом к входу IN1 будет приложено напряжение UIN1=I1·Rt1+(I1+I2)·RД, а к входу IN2 UIN2=I2·Rt2+(I1+I2)·RД. Дифференциальное напряжение, приложенное между двумя входами АЦП:
Figure 00000001
Затем переключатели 1, 2 переводятся в положение (б1, б2). При этом положении переключателей через резистор Rt1 протекает ток (I2), создавая на нем падение напряжения I2·Rt1, через резистор Rt2 протекает ток (I1), создавая на нем падение напряжения I1·Rt2.
Дифференциальное напряжение, приложенное между двумя входами АЦП, в этом случае будет:
Figure 00000002
Среднеарифметическое значение результата двух измерений
Figure 00000003
Напряжение UД, прикладываемое к обоим входам АЦП, носит синфазный характер. Наличие положительного значения синфазного сигнала позволяет измерять с помощью АЦП как положительное, так и отрицательное значение сигналов ΔU.
В результате каждого аналого-цифрового преобразования сигналов ΔU мы получим:
Figure 00000004
где Nmax - максимальное значение кода АЦП, UREF - опорное напряжение АЦП, I1 - значение тока первого источника, I2 - значение тока второго источника, Rt1 - сопротивление терморезистивного датчика 5 при температуре t1, Rt2 - сопротивление терморезистивного датчика 6 при температуре t2,
Figure 00000005
Соответственно, среднеарифметическое значение двух преобразований:
Figure 00000006
Опорное напряжение в предлагаемом устройстве снимается с дополнительного резистора 7 (Rд):
Figure 00000007
Из выражений (5), (6) следует:
Figure 00000008
Или, учитывая зависимость сопротивления терморезисторов от температуры Rt=Rt(0)(1-α·T):
Figure 00000009
Полученное выражение показывает, что результат преобразования не зависит от стабильности источников токов 1 и 2.
Пример реализации заявляемого устройства. Работу устройства можно проиллюстрировать на примере построения разработанной и используемой экспериментальной установки для контроля неравномерности температуры различных участков кожного покрова пациентов при медицинских исследованиях.
Простейшая реализация устройства осуществлялась с использованием аналого-цифрового преобразователя (8) микроконтроллера Atmega 16A, двух источников тока (1, 2) на транзисторной сборке СА3086, сдвоенного интегрального переключателя ADG436 (3, 4), терморезистивных датчиков (5, 6) типа ТСП100П. Обработка полученных результатов производилась с помощью микроконтроллера, входящего в состав микросхемы. Величина токов обоих источников задана равной 5 мА, что не приводит к саморазогреву датчиков. Дополнительный резистор (7) выбран равным 2.4 кОм. При этом на нем сформируется опорное напряжение для АЦП, равное 2.4 В. Для исследования неоднородности температурного поля кожного покрова примем максимальную разность температур (t1-t2)=5°С. Программируемый коэффициент усиления встроенного предусилителя АЦП выберем равным 200, для платинового терморезистивного датчика α=0,00385 (°С)-1. В этом случае в соответствии с выражением (6) коэффициент использования диапазона измерения АЦП (N2+N1)/Nmax=0.83. При использовании АЦП микроконтроллера в дифференциальном включении Nmax=255 (8 разрядов), разрешающая способность измерителя будет 5°С/(0.83·255)=0.02°С.
Испытания схемы показали, что разброс токов по обоим каналам в пределах 20% (в пределах допустимого изменения опорного напряжения) на погрешность измерения не влияет.

Claims (1)

  1. Устройство измерения разности температур, включающее два терморезистивных датчика, к каждому из которых подключен свой источник тока, аналого-цифровой преобразователь, дифференциальные входы которого подключены к точкам соединения источников тока и терморезистивных датчиков, отличающееся тем, что введены два переключателя, нормально замкнутый элемент первого переключателя соединен с нормально разомкнутым элементом второго переключателя и выходом первого источника тока, а нормально замкнутый элемент второго переключателя соединен с нормально разомкнутым элементом первого переключателя и выходом второго источника тока, вторые выводы терморезистивных датчиков объединены и соединены с выводом дополнительного резистора и с входом внешнего опорного напряжения, второй вывод дополнительного резистора подключен к общей точке и ко второму входу внешнего опорного напряжения.
RU2009143053/28A 2009-11-20 2009-11-20 Устройство измерения разности температуры c терморезистивными датчиками RU2405131C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009143053/28A RU2405131C1 (ru) 2009-11-20 2009-11-20 Устройство измерения разности температуры c терморезистивными датчиками

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009143053/28A RU2405131C1 (ru) 2009-11-20 2009-11-20 Устройство измерения разности температуры c терморезистивными датчиками

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2405131C1 true RU2405131C1 (ru) 2010-11-27

Family

ID=44057669

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009143053/28A RU2405131C1 (ru) 2009-11-20 2009-11-20 Устройство измерения разности температуры c терморезистивными датчиками

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2405131C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796191C1 (ru) * 2023-01-09 2023-05-17 Акционерное общество "ЭЙРБУРГ" Устройство для измерения температуры контролируемого объекта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796191C1 (ru) * 2023-01-09 2023-05-17 Акционерное общество "ЭЙРБУРГ" Устройство для измерения температуры контролируемого объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8845870B2 (en) Digital potentiostat circuit and system
JP5667192B2 (ja) リーク電流を検出及び補正するマルチプレクサ
CN109791178B (zh) 用于智能传感器应用的装置和方法
CA2898377C (en) Sensor interface circuits
CN103968969B (zh) 温度测量装置和可编程片上***芯片
EP2273277A1 (en) Internal self-check resistance bridge and method
KR101375363B1 (ko) 서미스터를 이용한 온도 측정 장치
RU2405131C1 (ru) Устройство измерения разности температуры c терморезистивными датчиками
KR101074599B1 (ko) 온도 측정 장치 및 이를 이용한 온도 측정 방법
CN109564139B (zh) 传感器装置
KR200417455Y1 (ko) 저항 계측 장치
RU2586084C1 (ru) Многоканальный преобразователь приращения сопротивления резистивных датчиков в напряжение
De Marcellis et al. A novel current-based approach for very low variation detection of resistive sensors in wheatstone bridge configuration
Mathew et al. Accurate Interface Schemes for Resistance Thermometers with Lead Resistance Compensation
RU2008132748A (ru) Термометрическая коса и способ ее калибровки
TR202020541A1 (tr) Termi̇störlü bi̇r sicaklik algilama si̇stemi̇
RU2374709C1 (ru) Преобразователь "температура-напряжение"
RU2395060C1 (ru) Частотный преобразователь сигнала разбаланса тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью
RU2612200C1 (ru) Преобразователь сопротивления и термо-эдс в напряжение
Lee et al. Fully Automatic Self-Calibrated Conductivity Measurement System
Zhang et al. Analog front-end design considerations for RTD ratiometric temperature measurements
RU2666582C2 (ru) Цифровой измеритель тока
Suthar et al. Low Cost Signal Conditioning Technique for RTD Measurement.
TWI711827B (zh) 電流測量系統
UA116906C2 (uk) Спосіб понаднадлишкових вимірювань опору резисторів і резистивних сенсорів та цифровий вимірювач, що його реалізує

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121121