RU2754756C1 - Измерительный модуль для измерения температуры - Google Patents

Измерительный модуль для измерения температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2754756C1
RU2754756C1 RU2021103496A RU2021103496A RU2754756C1 RU 2754756 C1 RU2754756 C1 RU 2754756C1 RU 2021103496 A RU2021103496 A RU 2021103496A RU 2021103496 A RU2021103496 A RU 2021103496A RU 2754756 C1 RU2754756 C1 RU 2754756C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
sensor
case
measuring module
hole
Prior art date
Application number
RU2021103496A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Александрович Поваляев
Original Assignee
Олег Александрович Поваляев
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 Олег Александрович Поваляев filed Critical Олег Александрович Поваляев
Priority to RU2021103496A priority Critical patent/RU2754756C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2754756C1 publication Critical patent/RU2754756C1/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
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
    • 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
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
    • G01K7/10Arrangements for compensating for auxiliary variables, e.g. length of lead
    • G01K7/12Arrangements with respect to the cold junction, e.g. preventing influence of temperature of surrounding air
    • G01K7/13Circuits for cold-junction compensation
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/06Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for physics

Landscapes

  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области учебного оборудования и касается конструкции измерительных модулей, например температуры на основе использования термопары хромель-алюмель, применяемых в системах средств обучения, в том числе при проведении лабораторных работ с системой управления измерениями в средних общеобразовательных и высших учебных заведениях, а также при проведении исследовательских работ, оно может быть использовано при изучении физики, акустики, механики, термодинамики, электроники и других учебных дисциплин. И представляет собой измерительный модуль, содержащий разъёмный корпус с элементами фиксации, расположенной в нем печатной платой с микроконтроллером, отверстием в корпусе с размещенным в нем сенсором, связанным с микроконтроллером, и другим отверстием в корпусе с размещенным в нем USB разъемом, связанным с микроконтроллером, в которых корпус снабжен дополнительным отверстием, а сенсор выполнен на основе термопарного чувствительного элемента, расположенного на конце отрезка термопарной проволоки, заключенной в термостойкую изолирующую оболочку. При этом печатная плата снабжена корректирующим элементом для компенсации температуры холодного спая и усилителем, расположенными между сенсором и микроконтроллером, а измерительный модуль снабжен аналоговым (IDC) разъемом для подключения к плате открытой архитектуры, размещенным в дополнительном отверстии корпуса. Технический результат - повышение универсальности и многофункциональности измерительного модуля с возможностью проведения различных демонстраций и изменения условий проведения опытов и экспериментов при визуализации получаемых результатов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области учебного оборудования и касается конструкции измерительных модулей, например температуры на основе использования термопары хромель-алюмель, применяемых в системах средств обучения, в том числе, при проведении лабораторных работ с системой управления измерениями в средних общеобразовательных и высших учебных заведениях, а также при проведении исследовательских работ, оно может быть использовано при изучении физики, акустики, механики, термодинамики, электроники и других учебных дисциплин.
Из области техники известно устройство для исследования закона сохранения кинетического момента механической системы, содержащее основание, установленную в основании с возможностью вращения вокруг вертикальной оси симметричную рамку с вертикальными стойками и механизм создания кинетического момента, включающий в себя тело вращения, установленное в корпусе, который посредством горизонтальных полуосей шарнирно закреплен в вертикальных стойках рамки, электродвигатель, датчики угловых скоростей с блоком питания датчиков и электродвигателя, блок регистрации и обработки сигналов датчиков, в качестве блока регистрации и обработки сигналов датчиков применен персональный компьютер с аналого-цифровым преобразователем (см. патент на полезную модель RU № 183308 , Кл. G09B 23/10, оп. в 2018 г.). Данное устройство смонтировано на основании – платформе с вертикальными стойками и снабжено электродвигателем, датчиками угловых скоростей, блоком обработки данных с возможностью подключения к компьютеру. Это устройство обеспечивает регистрацию угловых скоростей посредством датчиков и количественного сравнения результатов экспериментов с теоретическими расчетами, однако оно не предназначено для исследовательских работ.
Известен герконовый датчик к комплекту для демонстрации законов механики, включающий корпус с магнитом, служащим для взаимодействия с магнитной полосой, закрепляемой на несущей скамье, входящей в состав комплекта, и расположенный внутри корпуса геркон, при этом корпус герконового датчика состоит из опорной части, на которой закреплен упомянутый магнит и которая выполнена с возможностью обеспечения стабильного позиционирования датчика относительно механической скамьи комплекта при установке его на упомянутой магнитной полосе, и из несущей части в виде капсулы, вытянутой в осевом направлении, замкнутая внутренняя осевая полость которой служит для размещения геркона, а несущая часть в поперечном сечении имеет конфигурацию, при которой обеспечена возможность стабильного срабатывания геркона при расположении инициирующего магнита с любой точки периметра несущей части (см. патент на изобретение RU № 2460146, Кл. G09B 23/06, оп. в 2012 г.). Этот датчик имеет достаточно узкую сферу применения.
Известен датчик (измерительный модуль), включающий разъемный корпус, в котором установлена электронная плата, чувствительный элемент, установленный в специальном отверстии корпуса и связанный с электронной платой, при этом корпус имеет разъем для соединения с интерфейсным кабелем компьютера, отверстие с гайкой для крепления корпуса и магнитную полосу на его нижней плоскости (см. патент на полезную модель RU № 93565, кл. G09B 23/00, оп. в 2010 году). Корпус такого датчика (измерительного модуля) является удобным для размещения в нем чувствительного элемента и проведения разных измерений. Однако в современных условиях проведение лабораторных работ предполагает использование измерительного модуля в системах управления измерениями, что не предусмотрено в известном датчике.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является измерительный модуль, включающий снабженный отверстием корпус, в котором расположена снабженная соединительным проводом печатная плата, на которой смонтированы электронные компоненты, при этом корпус состоит из основания и крышки, причем основание корпуса выполнено плоским, а его наружная поверхность снабжена магнитной пластиной, а на внутренней поверхности по контуру выполнен направляющий элемент, и закреплены ложементы для источников питания, а между ложементами выполнены с резьбовым осевым отверстием трубчатые стойки, на которых закреплена печатная плата, соединительные провода которой соединены с входным разъемом и/или чувствительным измерительным элементом, фиксируемым в ложементе фиксатора, закрепленного на основании, печатная плата включает порт для подключения к компьютеру, при этом крышка выполнена двояковыпуклой и состоит из двух частей, носовой и взаимодействующей по линии разъема основной части, причем носовая часть снабжена не менее чем одним окном, для выхода чувствительного элемента и/или входного разъема, а по контуру основания носовой части крышки выполнен направляющий элемент, а внутри основной части крышки выполнены упоры-фиксаторы, прижимающие источники питания, а в задней зоне основной части крышки выполнено окно для соединения порта с USB компьютера, причем контур основной части крышки снабжен направляющим элементом, взаимодействующим с опорным элементом носовой части крышки и направляющим элементом плоского основания (см. патент RU № 2570216, кл. G12B 9/02, оп. в 2015 году).
Техническая проблема заключается в том, что описанные устройства не предназначены для решения исследовательских задач, они не дают возможности управления процессом исследования и изменения условий исследования. В них остается нерешенной задача объединения вопросов одновременного изучения физики, механики и электроники на одной универсальной базе. Решение данной задачи не должно ограничиваться только возможностью обучения, оно должно давать возможность проводить различные демонстрации и ставить эксперименты.
Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи повышения универсальности и многофункциональности измерительного модуля с возможностью проведения различных демонстраций и изменения условий проведения опытов и экспериментов при визуализации получаемых результатов.
Решение поставленной технической задачи достигается за счет того, что в измерительном модуле для измерения температуры, содержащем разъёмный корпус с элементами фиксации, расположенной в нем печатной платой с микроконтроллером, отверстием в корпусе с размещенным в нем сенсором, связанным с микроконтроллером, и другим отверстием в корпусе с размещенным в нем USB разъемом, связанным с микроконтроллером, корпус снабжен дополнительным отверстием, а сенсор выполнен на основе термопарного чувствительного элемента, расположенного на конце отрезка термопарной проволоки, заключенной в термостойкую изолирующую оболочку, при этом печатная плата снабжена корректирующим элементом для компенсации температуры холодного спая и усилителем, расположенными между сенсором и микроконтроллером, а измерительный модуль снабжен аналоговым (IDC) разъемом для подключения к плате открытой архитектуры, размещенным в дополнительном отверстии корпуса.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 изображена схема управления измерительного модуля с термопарным сенсором температуры. На фиг. 2 – то же, внешний вид в сборе измерительного модуля с термопарным сенсором температуры. На фиг. 3 изображена система управления измерениями с измерительным модулем, условно подключенным к исследовательскому оборудованию.
Изображённый на фиг. 1 и 2 измерительный модуль может быть использован для изучения изменения температуры газообразной среды, но при этом имеет возможность, благодаря подключению к системе управления измерениями, использоваться в учебном или исследовательском оборудовании с управляемыми элементами, а также для проведения занятий в интерактивном режиме.
Измерительный модуль, представленный на фиг. 1 и 2, содержит разъёмный корпус 1, состоящий из основания 2 и крышки 3 с разными элементами фиксации. Корпус 1 содержит гайку 4 в гнезде 5 основания 2, предназначенную для установки оси крепления модуля в штативе (на рисунке не показано). Внутри основания 2 размещена печатная плата 6 с микроконтроллером 7, включающим аналогово-цифровой преобразователь 8, блок 9 математической обработки, блок 10 калибровки, блок 11 преобразователя USB. В измерительном модуле предусмотрено использование блока радиоканала (на рисунке не показано). На корпусе 1 имеются отверстие 12 (на рисунке не показано) для установки USB разъема 13, связанного с блоком 11 микроконтроллера 7, и дополнительное отверстие 14 (на рисунке не показано) с аналоговым (IDC) разъемом 15 для подключения к внешним устройствам, например, плате 16 открытой архитектуры (см. фиг. 3), связанным с микроконтроллером 7. Также корпус 1 оснащен отверстием 17 для вывода термопарного сенсора 18, предназначенного для регистрации температуры твердых и газообразных химически неактивных сред в трех диапазонах от 20 до 1000°С. Сенсор 18 выполнен на основе термопарного чувствительного элемента 19 элемента (термопара хромель-алюмель), расположенного на конце отрезка термопарной проволоки 20 (спай), заключенной в термостойкую изолирующую оболочку. Сенсор 18 снабжен корректирующим элементом 21 для компенсации температуры холодного спая и усилителем 22, расположенными на печатной плате между сенсором 18 и микроконтроллером 7. USB разъем 13 предназначен для подключения к внешним устройствам, например к компьютеру 25. В измерительном модуле предусмотрено использование блока радиоканала 26 (см. фиг. 3). На внешней стороне основания 2 корпуса 1 может быть расположена магнитная полоса (на рисунке не показано) для прикрепления к металлическим и намагниченным поверхностям.
Встроенный в систему управления измерениями (см. фиг. 3) измерительный модуль используют следующим образом. Измерительный модуль подключают к исследовательской установке, например для изучения изменения температуры газообразной среды. Потенциал, поступающий с сенсора 18 прямо пропорционален измеряемой температуре, далее сигнал проходит через корректирующий элемент 21 для компенсации температуры холодного спая и через усилитель 22, а затем поступает в микроконтроллер 7. Оцифрованный сигнал попадает через USB разъем 13 к компьютеру 25 и через аналоговый (IDC) разъем 15 к плате 16 открытой архитектуры. Сигнал блока радиоканала 23 можно подавать на разные внешние устройства, например, на мобильное устройство 27. Плата 16 открытой архитектуры связана с электродвигателем 28. На плату 16 открытой архитектуры системы управления измерениями через аналоговый (IDC) разъем 15 подают сигнал от сенсора 18. После обработки сигнала контроллером платы 16, она даёт команду электродвигателю 28 для перемещения поршня (на рисунке не показано) в исследуемой газообразной среде для ее сжатия, приводящее к изменению температуры. Таким образом, имея обратную связь с результатами перемещения поршня в исследуемой среде электродвигателем 28, можно изучать зависимость изменения температуры исследуемой среды от изменения её объёма, уменьшать скорость движения поршня в исследуемой среде при подходе к пиковому значению и получать на мониторе компьютера 25 более точные значения в экстремумах.
Исследовательское оборудование, предназначенное для использования данного измерительного модуля, может быть различным. Конструкция измерительного модуля позволяет его применять в различных исследовательских схемах и управлять проведением исследований, изменяя исходные и выходные параметры. Исследовательское оборудование может иметь стойки с каретками, на которых можно располагать элементы воздействия на оборудование, связанные с системой управления измерениями (на рисунке не показано). На отдельной площадке можно закреплять измерительные модули, связанные с системой управления измерениями.
Такое оборудование может быть использовано в наборе-конструкторе для изучения электроники, физики и механики, а также для проведения различных исследований, объединяя в себе задачи по механической сборке корпусных элементов, монтажу электрических схем, с использованием модулей для измерения различных показателей, цифровой обработки их сигналов, взаимодействию различных элементов комплекта посредством проводного протокола, а также взаимодействия комплекта в целом с системой управления измерениями. Исследовательское оборудование можно использовать в школах, средних учебных заведениях и в высшей школе, а также при проведении различных научных экспериментов. Плата 16 открытой архитектуры обеспечивает управление электродвигателем 28 (или другим исполнительным устройством) для получения различных показателей с использованием вышеописанных измерительных модулей, оснащенных аналоговыми (IDC) разъемами 15 и USB разъемами 13. Благодаря наличию этих разъемов в измерительных модулях и возможности подключения к системе управления измерениями, школьники, студенты и исследователи имеют средства для перехода на новый уровень проведения экспериментов и различных демонстраций - это интерактивное изменение условий проведения опытов и экспериментов при визуализации получаемых результатов.
Таким образом, технический результат, достигаемый с использованием заявленного изобретения, заключается в повышении универсальности и многофункциональности измерительного модуля с возможностью проведения различных демонстраций и изменения условий проведения опытов и экспериментов при визуализации получаемых результатов.

Claims (1)

  1. Измерительный модуль для измерения температуры, содержащий разъёмный корпус с элементами фиксации, расположенной в нем печатной платой с микроконтроллером, отверстием в корпусе с размещенным в нем сенсором, связанным с микроконтроллером, и другим отверстием в корпусе с размещенным в нем USB разъемом, связанным с микроконтроллером, отличающийся тем, что корпус снабжен дополнительным отверстием, а сенсор выполнен на основе термопарного чувствительного элемента, расположенного на конце отрезка термопарной проволоки, заключенной в термостойкую изолирующую оболочку, при этом печатная плата снабжена корректирующим элементом для компенсации температуры холодного спая и усилителем, расположенными между сенсором и микроконтроллером, а измерительный модуль снабжен аналоговым (IDC) разъемом для подключения к плате открытой архитектуры, размещенным в дополнительном отверстии корпуса.
RU2021103496A 2021-02-12 2021-02-12 Измерительный модуль для измерения температуры RU2754756C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103496A RU2754756C1 (ru) 2021-02-12 2021-02-12 Измерительный модуль для измерения температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103496A RU2754756C1 (ru) 2021-02-12 2021-02-12 Измерительный модуль для измерения температуры

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020109515A Substitution RU2747101C1 (ru) 2020-03-04 2020-03-04 Измерительный модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2754756C1 true RU2754756C1 (ru) 2021-09-07

Family

ID=77669955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021103496A RU2754756C1 (ru) 2021-02-12 2021-02-12 Измерительный модуль для измерения температуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2754756C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU84549U1 (ru) * 2009-03-06 2009-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Казанское Приборостроительное конструкторское бюро" (ФГУП "КПКБ") Датчик температуры (варианты)
RU90898U1 (ru) * 2009-10-15 2010-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ" Преобразователь термоэлектрический (варианты), термопарный кабель для изготовления преобразователя термоэлектрического по первому варианту
JP3157595U (ja) * 2009-11-12 2010-02-25 山里産業株式会社 測温手段の延長ケーブル接続構造
RU133923U1 (ru) * 2013-06-21 2013-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ" Термоэлектрический преобразователь для измерения температуры методом кратковременного погружения в термометрируемую среду
RU2570216C1 (ru) * 2014-08-27 2015-12-10 Олег Александрович Поваляев Измерительный модуль
CN106840438A (zh) * 2017-02-23 2017-06-13 西安交通大学 一种基于微流道的钨铼薄膜温度传感器冷端补偿结构

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU84549U1 (ru) * 2009-03-06 2009-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Казанское Приборостроительное конструкторское бюро" (ФГУП "КПКБ") Датчик температуры (варианты)
RU90898U1 (ru) * 2009-10-15 2010-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ" Преобразователь термоэлектрический (варианты), термопарный кабель для изготовления преобразователя термоэлектрического по первому варианту
JP3157595U (ja) * 2009-11-12 2010-02-25 山里産業株式会社 測温手段の延長ケーブル接続構造
RU133923U1 (ru) * 2013-06-21 2013-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ" Термоэлектрический преобразователь для измерения температуры методом кратковременного погружения в термометрируемую среду
RU2570216C1 (ru) * 2014-08-27 2015-12-10 Олег Александрович Поваляев Измерительный модуль
CN106840438A (zh) * 2017-02-23 2017-06-13 西安交通大学 一种基于微流道的钨铼薄膜温度传感器冷端补偿结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204831330U (zh) 一种三轴转台的姿态传感器测试***
CN203274920U (zh) 红外热像仪综合性能测试装置
CN104062691A (zh) 高精度海底地温梯度探测设备
CN109917172B (zh) 一种导线电位的测量方法、测量装置及测量***
RU2754756C1 (ru) Измерительный модуль для измерения температуры
RU2747101C1 (ru) Измерительный модуль
RU2755082C1 (ru) Измерительный модуль для измерения напряжения
RU2756082C1 (ru) Измерительный модуль для измерения магнитного поля
RU2755547C1 (ru) Измерительный модуль для измерения влажности
RU2756664C1 (ru) Измерительный модуль для измерения абсолютного давления
RU2762516C1 (ru) Измерительный модуль
RU2766531C1 (ru) Измерительный модуль
CN210664984U (zh) 一种涡旋产生及检测实验装置
CN214200176U (zh) 用于密封环境下的电涡流位移传感器精度标定装置
CN104655270A (zh) 光感测器件感光特性的自动化测量***
CN112798040A (zh) 便携式三综合测试校准***
TW202305407A (zh) 大氣亂流偵測方法及大氣亂流偵測裝置
US6452398B1 (en) Method and apparatus for measuring D.C. and A.C. voltages using non-contacting sensors
RU2759078C1 (ru) Съёмный мобильный компактный измерительный модуль количественного содержания твердых примесей в воздухе
Ursache et al. DC Digital Gaussmeter Based on Linear Hall-Effect Sensor IC
RU2753804C1 (ru) Съёмный мобильный компактный измерительный модуль
Țebrean et al. Low-Cost Temperature Monitoring Device with Interchangeable Thermocouple
RU79659U1 (ru) Система позиционирования
CN219957746U (zh) 一种电子产品检测装置
CN211784962U (zh) 一种基于电磁感应计时的液体粘滞系数测量仪