Устройство для дистанционного измерения температуры
Сущность изобретения: устройство содержит объемный СВЧ-резонатор, в полости которого на расстоянии от торца, равном 1/4 длины волны, установлен СВЧ-усилитель с диодом. К анодной цепи диода усилителя подключены низкочастотный фильтр, частотомер. Фильтр выполнен в соответствии с формулой, приведенной в описании. 3 ил.
Изобретение относится к технике измерения температуры и может быть использовано в машиностроении, авиации, космонавтике, теплотехнике, метеорологии и других отраслях, где требуется дистанционное измерение температуры.
В теплотехнике широкое распространение получили терморезисторные, манометрические, термоэлектрические, радиоэлектронные и другие преобразователи температуры [1]. Например, терморезисторный датчик температуры содержит терморезистор в виде платиновой спирали из тонкой проволоки, размещенной в керамической арматуре, помещаемой в измеряемой среде. Принцип действия термопреобразователя сопротивлений основан на пропорциональном измерении его электрического сопротивления от температуры, которое измеряется электронным устройством измерения температуры логометрического или мостового типа. Каждый из них представляет собой сложное устройство. В качестве прототипа принято устройство для измерения температуры вращающихся объектов [2] с помощью объемного сверхвысокочастотного (СВЧ) резонатора, включающее контролируемый объект, объемный резонатор, передающую антенну, СВЧ-генератор, приемную антенну, усилитель, устройство сравнения частот, регистратор. Чувствительным элементом устройства служит объемный СВЧ-резонатор, изготовленный из материала с большим коэффициентом теплового расширения, например алюминия. Резонатор помещен на контролируемом объекте. При измерении температуры объекта и резонатора изменяются линейные размеры последнего и, следовательно, его резонансная частота































Формула изобретения
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, содержащее объемный СВЧ-резонатор, линию связи и частотомер, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции, оно снабжено фильтром и СВЧ-усилителем с диодом, установленным в полости объемного СВЧ-резонатора на расстоянии от одного из его торцов, равном четверти длины волны объемного СВЧ-резонатора, при этом фильтр связан с анодом диода СВЧ-усилителя и входом линии связи, частотомер подключен к выходу линии связи, а фильтр выполнен в соответствии с формулой

где


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Устройство для измерения температуры // 1672240
Изобретение относится к струйно-акустическим измерительным устройствам и позволяет повысить точность измерения температуры
Способ определения температуры газовой среды // 1471818
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании нестационарных тепловых процессов в газовых средах.Цель изобретения - осуществление измерения и контроля температуры газовой среды внутри герметичных оболочек
Ультразвуковой преобразователь температуры // 1234732
Изобретение относится к контактной термометрии и может быть использовано во всех областях народного хозяйства, требующих измерения высоких температур
Струйно-акустический датчик температуры // 1171671
Устройство для измерения температуры // 1046626
Способ измерения температуры газа // 909589
Устройство для измерения температуры // 892237
Устройство для измерения температуры // 881542
Устройство для измерения температуры // 2193170
Изобретение относится к измерительной технике, конкретно к технике измерения температур путем измерения частоты инфразвуковых колебаний в газе выделенного объема
Изобретение относится к области измерения технологических параметров в скважине и может быть использовано для передачи информации с забоя скважины на поверхность посредством акустической связи. Техническим результатом является обеспечение измерения в режиме реального времени свойств скважинной текучей среды как во время бурения, так и во время эксплуатации скважины. Предложена система (100) датчиков для измерения технологического параметра текучей среды в скважинном местоположении, содержащая резонатор (110) параметра, который расположен в скважине (106), имеющий частоту резонанса, изменяющуюся в зависимости от технологического параметра текучей среды и который в ответ формирует резонансный акустический сигнал на частоте резонанса, указывающей технологический параметр. Кроме того система содержит акустический датчик (118), расположенный в местоположении вблизи над поверхностью, разнесенном от резонатора параметра, схему измерения (102), соединенную с акустическим датчиком, и акустический источник, соединенный с трубой в местоположении вблизи над поверхностью и разнесенном от резонатора параметра, размещенного в скважине. При этом акустический датчик выполнен с возможностью приема резонансного акустического сигнала, передаваемого с резонатора параметра, схема измерения выполнена с возможностью формирования выходного сигнала технологического параметра, соответствующего технологическому параметру текучей среды, в ответ на принятый резонансный акустический сигнал, а акустический источник выполнен с возможностью передачи акустического сигнала в скважину. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения температуры полимерной оболочки волоконного световода. Способ измерения температуры полимерного покрытия волоконного световода состоит в проведение калибровки устройства путем осуществления внешнего нагрева оптического волокна и измерении зависимости резонансной частоты амплитудно-частотной характеристики колебательного контура от измеряемой термоконтроллером температуры. Температура полимерного покрытия при распространении излучения в оптическом волокне определяется при помощи сопоставления сдвига резонансной частоты колебательного контура с калибровочными коэффициентами. Данный метод позволяет измерять температуру полимерной оболочки оптического волокна в условиях прохождения оптического излучения, а также и других полимерных нитевидных структур. Технический результат - повышение точности определения температуры полимерного покрытия волоконного световода. 5 ил.
Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения и мониторинга малых изменений температуры. Заявлен способ измерения температуры объекта с помощью чувствительного элемента (ЧЭ), представляющего собой стандартный двухвходовой резонатор на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Измерения производятся следующим способом. При заданной температуре измеряется резонансная частота резонатора. Затем на этой частоте измеряется изменение фазы отраженного сигнала от преобразователя. Изменения фазы соответствуют изменениям температуры в окрестности заданной температуры. Количественное соответствие достигается при использовании соответствующей калибровки. При таком способе измерений (не используя усреднений) достигается более высокое разрешение по температуре (как минимум на два порядка величины) по сравнению с известными аналогами. Технический результат - повышение точности измерения температуры объекта в реальном масштабе времени. 6 ил.