SU690418A1 - Digital device for measuring air relative humidity - Google Patents

Digital device for measuring air relative humidity

Info

Publication number
SU690418A1
SU690418A1 SU772523086A SU2523086A SU690418A1 SU 690418 A1 SU690418 A1 SU 690418A1 SU 772523086 A SU772523086 A SU 772523086A SU 2523086 A SU2523086 A SU 2523086A SU 690418 A1 SU690418 A1 SU 690418A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
counter
output
input
division
pulses
Prior art date
Application number
SU772523086A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ефим Бенционович Грейз
Анатолий Иванович Мехович
Original Assignee
Центральное конструкторское бюро гидрометеорологического приборостроения
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 Центральное конструкторское бюро гидрометеорологического приборостроения filed Critical Центральное конструкторское бюро гидрометеорологического приборостроения
Priority to SU772523086A priority Critical patent/SU690418A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU690418A1 publication Critical patent/SU690418A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

(54) ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА П ставШ св зйно также с измерительной схемой, нормирующим преобраэователем , узлом допусков, с пусковым устройством. . Датчик температуры и датчик абсолютной влажности включены в иэмерй тельную схему так, чтобы напр жение на ее выходе соответствовало непосредственно относительной влажности Св зь измерительной схемы с устройством автоматического перебора уставок обеспечивает режимные изменени  в измерительной схеме в зависимости от значений набранной уставки. Напр жение с выхода измерительной схе№1 , пропорциональное относительной влажности, поступает на вход нормирующего преобразовател , где вычитаетс  из нап1  жени  уставки, поступаю щего с нелинейного выхода устройства автоматического перебора уставок Полученную разность напр жений норШруют и сравнив.авэт с допуском в цифровой форме, и, если величина нърмирбванного напр жени  меньше или равна допуску, прекращают автомати .ческий перебор уставок, получа  при эт6й относительную влажность воздуха в цифровой форме. Недостатком этого устройства  вл еТсЯ невозможность получени  высокой точности при определении относи;тельной влажности воздуха. Этот недостаток вызван тем, что фактически относительную влажность воздуха определ ют ,, опериру  аналоговыми вели чинами, причем уставки дл  оперировани  с этими величинами задают так же в аналоговой форме,«и, таким образом , к notpeimocTH, которую дает. саОма измерительна  схема при требуе мом режиме, прибавл етс  погрешност Ьтйетбчности установки самого режи ма. ., .....,. -ч .;..,: .... , . .: Целью изобрет,ени   вл етс  првыШёние точности измерени  относитель ной влажности воздуха. Эта цель достигаетс  тем, что в предлагаемом устройстве измерительна  схема выполнена в виде подключе ных входами к выходам преоЬразбвате л  двух элементов И, Другие входа которых соедшнены с выходом третьего элемента и и входом первого счёт чйка, сбединенного по выходам через группу схем переноса со вторым .счетчййом, первый вход которого сое . с генератором импульсов и пер вым входом четвертого элемента И, а выходы - с входами п того элемента И, выход которого соединен с импуль ными вход aNm группы, схем переноса НС йходс л триггера, выходом подклю че 1ного к второму Гвходу второго сче чйка, второму входу четвертого элемента И и к входам делитель пер вого к второго узлов делени , причем вход делимое первого узла делени  соединен с выходом четвертого элемента И, а вход делимое второго узла делени  соединен с выкодом первого узла делени  и с входом третьего счетчика, выход которого соединен с первым входом второго триггера, второй вход которого подсоединен к выходу второго узла делени  и к первому входу третьего элемента И, вторым входом соединенного с выходом второго триггера, при этом выходи первого и второго элементов и соединены соответственно с входами делимое и делитель третьего узла делени , выход которого соединен со счетчиком ре-. зультата, -: На фиг, 1 п|редставлена Функцирйальйа  схема описываемого цифрового устройства дл  измерени  относительной .вла ности воздуха; на фиг.2 Фувкцио1 альна  схема узла делени . Устройство содержит датчик 1 температуры точки росы, датчик 2 температуры воздуха, преобразователь 3, эЯеМёнтьа и 4, 5, б, счетчик 7, группу схем переноса 8, счетчик 9, генератор 10 импульсов, элементы И 11, 12, триггер 13, узел делени  14, 15, счетчик 16, триггер 17, узел делени  18, счетчик результата 19. Узел делени  14 состоит из счетчика делимого 20, счетчика делейи  21f группы схем переноса 22. ВЬзходы датчиков 1 и 2 соединены :С входами преобразовател  3, выходы которого соединены с одними из входов элементов И 4 и 5, другие вхоДы этих элементов срединены с входом счетчика 7 и Выходом элемента И б. Установочные входы счетчика 9 соединены через; группы схем переноса 8с выхоДаШ счетчика 7, Выход генератора импульсов 10 соединен с суммируюВзии входом счетчика 9 и с одним из аходОв э ёйе та И ii. выходы счётчика 9 4eipfe3 эйёмент И 12 соединены с. импульййыш входами группы схем переноса 8 и с входом триггера 13, внход соединён с вычитаюшм входом счетчика 9, с . входом элемента И 11 и входами делитель узлов делени  14 и 15. Вход делимое узла делени  14 соединен с выходом элемента И 11, а вход делиузЛа Jделени  15 соединен с выходом узла делени  14 и входом счетчика 16, выхрд которого соединен с одним из входов триггера 17, другой вход этого триггера соединен с выходом узла делени  15, Выход триггера 17 св зан с одним из входов элемента И 6, другой вход это.го элемента соединен с выходом узла делени  15, Выходы элементов И 4 и 5 св заны с входами делимое и делитель узла делени  18, выход которого подключен -к счетчику результата 19.-/ В предлагаемом устройстве определение относительной влажности производитс  по формуле f «-1-100%, , где f - относительна  влажность воздуха 6 - упругость вод ного пара при температуре точки росы; Е - упругость вод ного пара при температуре сухого термс чвтра (температуре воздуха). Особенностью работы устройства  в л етс  формирование последовательнос ти импузпьсов, частота которых во времени измен етс  пропорционально скорости изменени  упругости вод ного пара от температуры. Одновременно с началом формировани  этой последовательности начинедат формирование двух временных интервалов . Длительность первого временно О интервала пропорциональна измеренно му значению температуры точки росы, длительность BTOpoto временного интё вала пропорциональна измеренному значению тештерату аз воздуха. Суммиру  импульсы сформированной последовательности за первый времённой интервал, получают величину,пропорциональную С. Это следует из зако на, по которому измен етс  частота импульсов пооледовательности, Аналогично, суммиру  импульсы сформированной последовательности за второй временной интервал, получают величину, пропорциональную Е, Затем делением числа, полученного за первы временной интервал на число, получен кое за второй временной интервал, получают величину, пропорциональную относительной влажности воздуха, ; в устройстве временные интервалы, |пропорциональныв температуре точки росы и температуре воздуха, формируютс  соответственно на первом и втором выходах преобразовател  3, На йёрвый и второй входы этого преобразовател  3 поступают сигналы с датчи ка 1 температуры точки росы и датчика 2 тектературы воздуха сОответст .венно. Временной интервал на первом выходе преобразовател  3  вл етс  сигналом разрешени  дл  элемента И 4 временной интервал на втором выходе преобразовател  3  вл етс  сигналом разрешени  дл  элемента И 5. На вторые входы элементов И 4, 5 поступает частота с выхода элемента И б. Эта частота во времени измен етс  пропор ционально скорости изменени  упругос ти вод ного пара от т.емпературы, С выхода элемента И 4 эта частота посту пает в течение временного интервала. пропорционального температуре точки росы, на вход делимое узла делени  18, с выхода элемента И 5 эта частота поотупает на вход делитель узла делени  18 в течение временного интед вала, пропорционального температуре воздуха, с выхода узла делени  18 частное от делени  количества импульсов этих частот поступает на счетчик результата 19, ЧтоОа  опучить последовательность импульсов, частота которых во време ки измен етс  пропорцисжгшьно скорости из №Нвни  yitpyfocTH вод ного паjpa от текшёрату|ЯУ, необходимо в терпение каждо о временного дискрета, соответствующего даскрету температуjpta ДТ, делить число импульсов, пропфциональных Е на число импульсов, пррпорцнональ ых квадрату интервала времени с начала 1работы уст- рсйства, и вычитать из полученного значени  число импульсов, пропорциональйых отноыейин) величины Е к посто нному коэффициенту и к интервалу времени с начала рабсты устройства. Этот принцип и реализован в устрсйст:Ве , . , ; Предлагаемое устройство работает следуювдам образом, ; В счетчики 7 и 9 в момент команды начальна  усггановка (цепи этой команды на , 1 не показаны) записываетс  число импульсов, состветст-. вуюиее величине Е - начальное значение упругости вод ного дара при нижней границе тe пepaтypнoгo диапазона ({31 ерени , По этой же ксжанде в счетчики делител  узлов делени  14 и 15 записываетс  число импульсов, соответствующее Значению температуры Т при Е, - температура нижнего диапазона измерени ). Триrreip 13 управл ет релсимсм работы счетчика 9, исходное состо ние триггера - О, при этом счётчик 9 работает на сложение, Имлульсы с генератора 10 начинают поступать на счетный выход счётчика 9, работающего на слсисение, и на элемент И 11, на втсфом входе которого нет разрешени  с выхода триггера 13, т,ё, импульсы с генератора 10 чеоеэ элемент И 11 не проход т, В счетчике 9 производитс  суммирование импульсов генератораЮ с начальной установкой , соответствующей Е, Как только счетчик 9 переполнитс  и, следовательно , обнулитс , на выходе элемента И 12 формируетс  сигнал, так как элеент И 12 расшифровывает нулевое сосо ние счетчика 9, Сигнал с выхода элемента И 12 поступает на счетный выход триггера 13, триггер 13 уста , поэтому счетчик авливаетс  в 9 теперь будет работать на вычитание, на втором входе элемента И 11 по вЯ етс  разрешение. Этот,.же сигнал с выхода элемента И 12 поступает на входы группы схем переноса 8, тем баЙЕЗм даетс разрешение на установку Б счетчик 9 из счетчика 7 числа соответствующего Е. Импульсы с генератора 10 продопжайт поступать на счетный вход счетчика 9, р ботающе-го на вычитание и через элемент й 11, нГа втором входе OWpt ro есть раз р ё1цёниё с выхода триггера 13, импульсы поступаютна вход делимое узла делени  14.Как только из счетчика 9 вычтетс  число импульсов, соответствующее Е, при этом на входе делимое узла делени  14 поступит такое Же количество импульсов, счетчик 9 обнулитс , при на элементе И 12 по витс  сигнал по которому в счетчик 9 будет введено Число из счетчика 7. Ниже будет .. показано, что число, установленное в счетчик 9, будет соответствовать Е, при температуре Tj Т + дТ. По.этому же сигналу с выхода элемента И 12 триггер 13 устанавливаетс  в О в счетчики делител  узлов делени  14 и 15 пёрвпадом с этого триггера добавитс  по , т.е. значение тем пёратуры изменитс  на один дискрет. Этотйь «ёнт и  вл етс  моментом оконч йнй  первого дискрета времени и мойШтс начала второго дискрета времени . Длительность первого .дискрета вр мени, как и любого последующего неиз Шнна и определ етс  частотой импульсов генератора 10 и емкостью счетчик 9. В Первую часть дискрета времени счетчик 9 работает на сложение от не которой начальной установки до обнулйни , во второй части - на вычитани от той же начальной установки до обнулени . Таким образом, количество им пульдов, поступающих на счетчик 9 за отдельный дискре - времени неизменно и равно полной емкости счетчика 9. В первсм дискрете на вход делимое узла делени  14 поступило число импульсов, соответствующее Е, в счетчике делитель этого узла было установлено значение Т; . На выходе узла делени  14 будет получено ко личесТво импульсов, равное , Эти импулйсы поступают на вход целимое узла делени  15, с выхода узла делени  будут поступать импульсы, количество которых определ ютс  соотнаие Емкость счетчика 16. выбираетс  ра ной С, следовательно количество) импульсов переполнени  с выхода счет чика 16 определ етс  соотношением Е .... Ef 17 стТ Триггер 17 и элемент И б предназначены дл  вычитани  импульсных пос ,педоватэльностей с выхода узла деле ни  15 и счетчика 16, т.е. дл  получени  на выходе элемента И б разнос L J Заведомо известно. т, ст, Jli.-ll Следовательно, в прот„ съ межуток времени между двум  импульсами на выходе узла делени  15 может по витьс  только один импульс на выходе счетчика 16. Импульсы с выхода узла делени  15 поступают также на триггер 17, устанавлива  его в О, тем самым триггер 17 дает разретиение на элемент и 6, и импульсы с выхода узла делени  15 проход т на выход элемента И 6. Если по вл етс  импульс iHa выходе счетчика 16, триггер 17 устанавливаетс  в , формиру  запрет на элементе И 6. След.ующий импульс с выхода узла делени  15 через элемент И 6 не пройдет, и только по окончании этого импульса триггер 17 установитс  в О, разреша  прохождение импульсов с. выхода узла делени  15 через элемент И 6. Так осуl l ществл етс  вычитание Результат этого вычитани , получаемый в течение первого дискрета времени , соответствующего Т, поступает на счетный вход счетчика 7, в котором суммируетс  с величиной, соответствующей Е. В результате к началу второго дискрета времени в счетчике 7 зафиксирована величина Е, соответствующа  установленным коэффициентам делени  Tj в счетчиках дели.тел  узлов делени  14 и 15. Во втором и последующих дискретах времени схема функционирует так же. Как и в первом дискрете, Таким образом, на один вход элемента И 4 будет поступать частота, скорость изменени  которой во времени пропорциональна скорости изменени  упругости вод ного пара от температуры . На другой вход элемента И 4 поступает сигнал разреиени , длительность которого пропорциональна температуре точки росы. Поэтому на вход делимое узла делени  поступит число импульсов, пропорциональное упругости вод ного пара при температуре точки росы. Аналогично, с выхода элемента И 5 на вход делитель узла делени  18 поступит число импульсов , пропсчрциональное упругости вод ного пара при температуре воздуха. Частное от делени  этих чисел, про .порциональное относительной влажности воздуха, поступит с выхода узла делени  18 на вход счетчика результата 19.(54) DIGITAL DEVICE FOR MEASURING RELATIVE HUMIDITY OF AIR Also, it is associated with a measuring circuit, a normalizing converter, a tolerance unit, and a starting device. . A temperature sensor and an absolute humidity sensor are included in the measuring circuit so that the voltage at its output corresponds directly to the relative humidity of the Link of the measuring circuit with the device for automatic enumeration of settings provides mode changes in the measuring circuit depending on the values of the set set point. The voltage from the output of the measuring circuit 1, proportional to the relative humidity, is fed to the input of the normalizing converter, where it is subtracted from the voltage of the setpoint coming from the nonlinear output of the automatic brute force setting device. The resulting voltage difference is normalized and compared to the tolerance in digital form, and, if the magnitude of the applied voltage is less than or equal to the tolerance, the automatic search of the setpoints is terminated, obtaining in this case the relative humidity of the air in digital form. A disadvantage of this device is the impossibility of obtaining high accuracy in determining relative air humidity. This disadvantage is caused by the fact that in fact the relative humidity of the air is determined by operating with analog values, and the settings for operating with these values are also set in analog form, "and, thus, to the notpeimocTH that gives. The measurement scheme itself, with the required mode, adds the accuracy of the unit to the installation of the mode itself. ., .....,. -h.; ..,: ....,. .: The aim of the invention is to make accurate the measurement of the relative humidity of the air. This goal is achieved by the fact that, in the proposed device, the measuring circuit is made in the form of connected inputs to the outputs of the two components AND, the other inputs of which are connected to the output of the third element and the input of the first account of the cell, which is connected to the output through the group of transfer circuits with the second. count, the first input of which is soy. with the pulse generator and the first input of the fourth element I, and the outputs with the inputs of the fifth element I, the output of which is connected to the pulse inputs aNm of the group, the transfer circuit of the NA of the trigger, the output of the first to the second input of the second counter, the second the input of the fourth element I and to the inputs is a divider of the first to the second division nodes, the input of the divisible first node of the division is connected to the output of the fourth element I, and the input of the dividend of the second division node is connected to the pin of the first division node and to the input of the third counter, connected to the first input of the second trigger, the second input of which is connected to the output of the second division node and to the first input of the third element I, the second input connected to the output of the second trigger, while the outputs of the first and second elements and connected respectively to the inputs of the dividend and divider of the third division node whose output is connected to the counter re-. As a result, -: In FIG. 1n |, a Functional Diagram of the described digital device for measuring the relative strength of air is presented; 2, the FwccIo1 dal diagram of the division node. The device contains a dew point temperature sensor 1, an air temperature sensor 2, a converter 3, NAME and 4, 5, b, counter 7, transfer circuit group 8, counter 9, pulse generator 10, elements 11, 12, trigger 13, dividing unit 14, 15, counter 16, trigger 17, division node 18, result counter 19. Division 14 consists of divisible counter 20, transfer counter 21f counter of transfer circuit group 22. V-inputs of sensors 1 and 2 are connected: To the inputs of converter 3, the outputs of which are connected with one of the inputs of the elements And 4 and 5, the other entrances of these elements are central to the input ohm counter 7 and the output element b. The installation inputs of the counter 9 are connected via; The group of transfer circuits 8c output of counter 7, The output of the pulse generator 10 is connected to the summation of the input of counter 9 and to one of the drives and ii. The outputs of the counter 9 4eipfe3 Aement And 12 are connected to. a pulse by the inputs of the group of transfer schemes 8 and with the input of the trigger 13, the input is connected to the subtracting input of the counter 9, p. the input of the element 11 and the inputs of the divider of the division nodes 14 and 15. The input divisible of the division node 14 is connected to the output of the element 11 and the input of the deluus J division 15 is connected to the output of the division node 14 and the input of the counter 16, the output of which is connected to one of the trigger inputs 17 The other input of this trigger is connected to the output of the division node 15, the output of the trigger 17 is connected to one of the inputs of the element 6, the other input of this element is connected to the output of the section 15, the outputs of the elements 4 and 5 are connected to the inputs of the dividend and divider of dividing node 18, the output of which is connected to the counter Performan 19 .- / In the device determining the relative humidity produced by the formula f «-1-100%,, where f - relative humidity 6 - elasticity water vapor at the dew point temperature; Е is the elasticity of water vapor at the temperature of a dry thermometer (air temperature). The peculiarity of the device operation is the formation of a sequence of impulses, whose frequency in time varies in proportion to the rate of change of the elasticity of water vapor with temperature. Simultaneously with the beginning of the formation of this sequence, the formation of two time intervals will begin. The duration of the first temporary O interval is proportional to the measured value of the dew point temperature, the duration of the BTOpoto time interval is proportional to the measured value of the test of az air. The sum of the impulses of the formed sequence for the first time interval is obtained a value proportional to C. This follows from the law according to which the frequency of the pulses of the sequence changes. Similarly, the sum of the impulses of the formed sequence during the second time interval is obtained by a value proportional to Е, then dividing the number, obtained for the first time interval by the number obtained for the second time interval, receive a value proportional to the relative humidity of the air,; In the device, time intervals, | proportional to the dew point temperature and air temperature, are formed at the first and second outputs of the converter 3, respectively. Signals from the sensor 1 of the dew point temperature and sensor 2 of the air temperature correspond directly to the yyvny and second inputs of this converter 3. The time interval at the first output of the converter 3 is the enable signal for the And 4 element. The time interval at the second output of the converter 3 is the enable signal for the And 5 element. The second inputs of the And 4, 5 elements receive the frequency from the output of the And b element. This frequency in time varies in proportion to the rate of change in the elasticity of water vapor from the temperature, From the output of element 4, this frequency occurs during the time interval. proportional to the dew point temperature, to the input of the dividend of the dividing node 18, from the output of element 5, this frequency is equal to the input of the divider of the dividing node 18 during a temporary sleeves shaft, proportional to the air temperature, from the output of the dividing node 18 The result counter 19, Whats to be remembered a sequence of pulses, whose frequency varies in time proportionally to the speed of Npdn yitpyfocTH water paja from teksheratu | YAU, you need patience every time disc a, corresponding to the temperature temporal temperature DT, divide the number of pulses, which are E functional, by the number of pulses, which is the square of the time interval from the beginning of the device, and subtract the number of pulses, proportional to Ein to the constant coefficient and the time interval, from the value obtained from the beginning the slaves of the device. This principle is implemented in the device: Be,. ,; The proposed device works in the following way,; In counters 7 and 9, at the time of the initial start command (the circuit of this command on, 1 not shown), the number of pulses, corresponding to, is recorded. The most significant value of E is the initial value of the elasticity of the water gift at the lower limit of the transient range ({31 Evaluation, For the same number, the number of pulses of division nodes 14 and 15 are recorded in the counters of the temperature T at E, the temperature of the lower measurement range) . Threerreip 13 controls the relimsm of the counter 9 operation, the initial state of the trigger is O, while the counter 9 works on addition, the pulses from the generator 10 begin to flow to the counting output of the counter 9, working on the slice, and to the element 11, on which the input no resolution from the trigger output 13, t, e, the pulses from generator 10 some element 11 not pass, counter 9 performs the summation of generator pulses with an initial setting corresponding to Е, as soon as counter 9 overflows and, therefore, is zeroed, the output element And 12 pho the signal is simulated, since element 12 decrypts the zero state of counter 9, the signal from the output of the element 12 goes to the counting output of trigger 13, the trigger 13 of the mouth, so the counter is transferred to 9 will now work on the subtraction is a resolution. This, the same signal from the output of the element And 12 enters the inputs of the group of transfer schemes 8, the permission to install the B counter 9 from the counter 7 of the number corresponding to E. The pulses from the generator 10 prodbyte flow to the counting input of the counter 9, running For subtraction and through element 11, nGa of the second input OWpt ro there is a time interval from the output of the trigger 13, the pulses are received at the input of the dividend of the division node 14. As soon as the counter 9 is subtracted the number of pulses corresponding to E, and at the input of the dividend of the division node 14 The same number of impulses will arrive. Likewise, the counter 9 is zeroed, when on the element 12 there is a signal on which the number from the counter 7 will be entered into the counter 9. It will be shown below that the number set in the counter 9 will correspond to E, at the temperature Tj T + dT . Therefore, the signal from the output of the element 12 And the trigger 13 is set to O in the counters of the divider of the division nodes 14 and 15 by the pervpadad from this trigger is added, i.e. the value of the topics is changed by one digit. This is the moment at the end of the first sampling of time and my beginning of the second sampling of time. The duration of the first .discrete time, as well as any subsequent unavoidable time, is determined by the frequency of the generator 10 pulses and the capacitance of the counter 9. In the first part of the time discretion, the counter 9 works on addition from some initial setting to zero, in the second part - on subtraction from same initial setup before zeroing. Thus, the number of pulses arriving at counter 9 for a separate disk space is constant and equal to the total capacity of counter 9. In the initial divide, the dividend of division node 14 received the number of pulses corresponding to E, the counter of this node was set to T; . The output of the division node 14 will be the number of pulses equal to, These impulses come to the input of the division node 15, the output of the division node will receive pulses, the number of which is determined by the ratio. Capacity of the counter 16. is selected with C, therefore the number of overflow pulses from the output of counter 16, is determined by the ratio E .... Ef 17 StT Trigger 17 and element And b are used to subtract the impulse pic, pedovatelnost from the output of the node business nor 15 and the counter 16, i.e. to obtain the output element And b spacing L J Obviously known. t, st, jli.-ll Consequently, during the interval between the two pulses at the output of the division node 15, only one pulse can appear at the output of the counter 16. The pulses from the output of the division node 15 also go to the trigger 17, setting it to O, thus the trigger 17 gives a disruption to the element and 6, and the pulses from the output of the division node 15 pass to the output of element AND 6. If the pulse iHa appears on the output of counter 16, the trigger 17 is set to, forming a ban on the element 6. The next pulse from the output of the division node 15 through the element And 6 will not pass, and only after this trigger pulse 17 ustanovits O pulses allowed to pass. the output of the division node 15 through the element And 6. Thus ll subtraction is realized. The result of this subtraction, obtained during the first time interval corresponding to T, is fed to the counting input of counter 7, which is summed with the value corresponding to E. As a result, by the beginning of the second the time discrete in the counter 7 is fixed the value of E, corresponding to the established division factors Tj in the counters of dividers of the division nodes 14 and 15. In the second and subsequent time increments, the scheme functions the same. As in the first sample, Thus, the frequency of the rate of change over time proportional to the rate of change of the elasticity of water vapor over temperature will be applied to one input of the AND 4 element. At the other input element And 4 receives the signal of the line, the duration of which is proportional to the dew point temperature. Therefore, the input of the divisible division node will be the number of pulses proportional to the elasticity of water vapor at the dew point temperature. Similarly, from the output of the element AND 5 to the input the divider of the division node 18 will receive the number of pulses, which is the elasticity of the water vapor at air temperature. The quotient of dividing these numbers, about. Proportional to the relative humidity of air, will come from the output of the division node 18 to the input of the result counter 19.

Узел делени  14 или 15 (см, фиг712) состоит из двух двоичных счетчиков |20, 21 и группы элементов И 22, Счет чик 20  вл етс  счетчиком делимого , счетчик 21 - счетчиком делител . Выходы разр дных тртггеров счетчика 21 соединены с входаш сос ветствующих элементов И 22, а выхоЕ (ы этих элементов соединены с установочными входами счетчика 20, Число из счетчика: 21 перезаписываетс в параллельном обратном коде в счетчик 20 по каждому импульсу переполнени  Ма выходе счетчика 20, Наприм еслв |кужно производить Деление на 2, в счетчик 21 записываетс  1, импульсна  последовательность подаетс  на счетный вход счетчика 20 и по каждому второму импульсу на входе этого счетчика на выходе счетчика 20 будет по вл тьс  импульс переполнени ,Если нужно производить деление на 3 в счетчик 21 записываетс  число 2 и.т«дThe division node 14 or 15 (see Fig. 712) consists of two binary counters | 20, 21 and a group of elements And 22, Counter 20 is a divisible counter, counter 21 is a divisor counter. The outputs of the discharge trggs of the counter 21 are connected to the input elements 22 and the output (these elements are connected to the installation inputs of the counter 20, the number from the counter: 21 is overwritten in parallel return code into the counter 20 by each overflow pulse Ma the output of the counter 20, For example, divide by 2, 1 is recorded in counter 21, the pulse sequence is fed to the counting input of counter 20, and every second pulse at the input of this counter, the output of counter 20 will have a pulse overflowing and, If it is necessary to divide by 3, the number 2 and t "d

Технико-эконс мческий эффект предлагаемого цифрового устройства измерени  относительной влажности воздуха заключаетс  в повышении точности при измерении относительной влажаос;ги . Дл  получени  относительной влажностИ воздуха при заданной погрешности измерени  необходимо выбрать соответствующую дискретность температуры (времени) , диапазон изменени  и дискретность Е, Т,е, емкость счетчиков 7 и 9,The technical effect of the proposed digital device for measuring the relative humidity of the air is to improve the accuracy in measuring the relative moisture; To obtain relative air humidity at a given measurement error, it is necessary to select the appropriate temperature (time) resolution, the range of variation and the resolution of E, T, e, the capacity of the counters 7 and 9,

I , --, I, -,

Ферула изобретени Ferula Invention

Цифровое устройство дл  измерени  относительной влажности воздуха, содержащее датчики температуры точки росы и температуры воздуха, соединенные с входами преобразовател , а также измерительную схему, отличаю щ ё е с   тем, что, с целью повышени  точности, в нем измерительна  схема выполнена в виде подключенных входами к выходам преобразовател  двух элементов И, другие входы которых соединены с выходсм третьего элемента И и вхсздом счетчика, соединенного по выходс1М через группу схем переноса со вторым счетчиком, первый вход которого соединен с генератором импульсов и первым входом четвертого элемента И, а выходы - с входгшш п того элемента И, выход которого соединен симпульсными входами группы. схем переноса и с входом триггера, выходом подключенного к второму вхо .ду второго счетчика, втсчрюму входу |Четвертого элемента И и к входам ;делитель первого и второго узлов делени , причем вход делимое первого узла делени  соединен с выходом четвертого И, а вход делимое второго узла делени  соединен с выходом первого узла давлени  и с входом третьего счетчика, выход которого соединен с первым входом второго триггера, втсчрой вход которого подсоединен к выходу второго узла делени  и к первому входу третьего элемента И, втсфым входом соединенного с выходом втсфого триггера, при этом выходы первого и второго элементов И соединены соответственно с входами делимоеA digital device for measuring the relative humidity of the air, containing dew point temperature and air temperature sensors connected to the converter inputs, as well as a measuring circuit that differs from the fact that, in order to improve the accuracy, the measuring circuit in it is made in the form of connected inputs to the outputs of the converter of two elements And, the other inputs of which are connected to the output of the third element And and the input of the counter connected to the output through a group of transfer schemes with the second counter, the first input of which is It is connected to the pulse generator and the first input of the fourth element I, and the outputs from the input element of the first element I, the output of which is connected by the simplicity inputs of the group. transfer schemes and with the trigger input, the output of the second counter connected to the second input, the second input of the Fourth element I and the inputs; the divider of the first and second division nodes, the input of the first division of the first division of the division of the fourth And the division node is connected to the output of the first pressure node and to the input of the third counter, the output of which is connected to the first input of the second trigger, the input of which is connected to the output of the second division node and to the first input of the third element And union of a yield vtsfogo trigger, wherein the first and second outputs of AND gates respectively connected to the inputs of the dividend

и делительand divider

третьего узла делени , выход которого соединен со счетчик результата.the third division node, the output of which is connected to the result counter.

Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе.Sources of information taken into account in the examination.

1, Патент США 3719810, кл, 235-151,3, 1973.1, US Patent 3,719,810, Cl, 235-151.3, 1973.

2 о Авторское.свидетельство СССР № 443350, кл, aolWl/ll, 1973,2 about the Copyright of the USSR No. 443350, class, aolWl / ll, 1973,

SU772523086A 1977-08-25 1977-08-25 Digital device for measuring air relative humidity SU690418A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772523086A SU690418A1 (en) 1977-08-25 1977-08-25 Digital device for measuring air relative humidity

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772523086A SU690418A1 (en) 1977-08-25 1977-08-25 Digital device for measuring air relative humidity

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU690418A1 true SU690418A1 (en) 1979-10-05

Family

ID=20724378

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772523086A SU690418A1 (en) 1977-08-25 1977-08-25 Digital device for measuring air relative humidity

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU690418A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5414361A (en) * 1991-06-06 1995-05-09 Horiba, Ltd. Method of measuring very small quantity of impurity in gas

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5414361A (en) * 1991-06-06 1995-05-09 Horiba, Ltd. Method of measuring very small quantity of impurity in gas

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU690418A1 (en) Digital device for measuring air relative humidity
SU625139A1 (en) Digital temperature measuring device
SU805332A1 (en) Device for computing relative air humidity
SU700790A1 (en) Digital meter torque
SU607162A1 (en) Device for measuring frequency variation rate
SU783701A1 (en) Digital frequency meter
SU545930A1 (en) High-speed frequency p
SU789856A1 (en) Time interval difference meter
SU1081437A2 (en) Device for measuring temperature
SU849226A1 (en) Correlation device for determining delay
SU490039A1 (en) Digital device for measuring the phase of the signal
SU530260A1 (en) Device for measuring the frequency increment
SU834408A1 (en) Device for measuring non-staionary temperatures
SU834592A1 (en) Digital phase-meter
SU373546A1 (en) DEVICE FOR AUTOMATIC MEASUREMENT OF AVERAGE TEMPERATURE OF MEDIUM
SU708245A1 (en) Arrangement for measuring random pulse signal amplitudes
SU1719926A1 (en) Device for temperature measuring
SU756310A1 (en) Digital phase meter
SU497531A1 (en) Digital frequency meter
SU763797A1 (en) Digital measuring instrument for determining relative velocity difference
SU918880A1 (en) Phase-meter
SU842693A1 (en) Time interval meter
SU945820A1 (en) Device for measuring number of periods
SU1024846A1 (en) Rotation speed digital meter
SU993045A1 (en) Digital temperature calorimeter