一种内燃机活塞顶面瞬态温度测试系统

    公开(公告)号:CN106706148A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710057924.9

    申请日:2017-01-23

    IPC分类号: G01K7/13 G08C17/02

    CPC分类号: G01K7/13 G08C17/02

    摘要: 本发明涉及一种内燃机活塞顶面瞬态温度测试系统,属于能源动力领域。本发明的瞬态温度测试系统具体包括信号调理模块、控制器、数据存储模块、无线数据收发模块、时钟信号模块、电源模块。传感器信号经过信号调理电路中的冷端补偿电路与差分放大电路后输出至控制器。控制器利用内置的A/D转换器将其温度信号转换成数字信号通过SPI存储至F‑RAM存储器中。通过基于Zigbee协议栈的无线通信模块将温度数据传输至内燃机缸外。系统利用DC/DC电压转换器提供3.3V的工作电源,同时利用电压反向电荷泵为差分放大器提供负电源。本发明可安装在内燃机活塞上,对不同工况下的内燃机活塞顶面瞬态温度进行测试,以深化对缸内传热的认识。

    用于热电偶型温度计的已标定的等温组件

    公开(公告)号:CN1292493A

    公开(公告)日:2001-04-25

    申请号:CN00128861.X

    申请日:2000-09-23

    申请人: 弗兰克公司

    IPC分类号: G01K7/02 G01K15/00

    CPC分类号: G01K7/13

    摘要: 提供一种用于热电偶型温度计的已标定的等温组件,可以免除在仪表装配后的标定工序。在特殊的印刷电路板上制成小型等温块,其包括有足够热容量和优良热传导性的厚金属板。温度传感器固定在印刷电路板上的热电偶基准结点以便探测基准结点的温度。已标定的等温组件还包括一个用于温度传感器的电流源,和保存有温度传感器标定数据的存储器。

    用于三维温度梯度的多信道热电偶补偿

    公开(公告)号:CN104048776B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201410088246.9

    申请日:2014-03-11

    IPC分类号: G01K7/13 G01K7/02

    CPC分类号: G01K7/13 G01K1/026 G01K7/023

    摘要: 本发明涉及用于三维温度梯度的多信道热电偶补偿,具体提供了一种使用热电偶的方法。所述方法包括但不限于:在被适配成接收热电偶信号的电连接器的两个或更多个单独部分的每个部分上设置至少一个温度传感器;测量所述两个或更多个部分的温度;并且基于具有所设置的温度传感器的所述两个或更多个单独部分的测得的温度值来计算所述电连接器的每个端子的温度。所述方法还包括但不限于:基于所述端子的测得的温度值或算得的温度值或它们的组合来计算输送所述热电偶信号的至少一个热电偶信道的端子的冷端温度。

    具有位置补偿的温度测量模块

    公开(公告)号:CN104160254A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201380010328.5

    申请日:2013-02-21

    IPC分类号: G01K1/20 G01K7/13

    摘要: 本发明涉及一种具有位置补偿的温度测量模块(TCM),该温度测量模块(TCM)用于连接一个热电偶(TA)或者多个热电偶(TA、TB、TC、…TN)。一个热电偶具有两个金属导体(L1、L2),该金属导体在参考位置(R)上具有第一温度(T1)并且在测量位置(M)上具有第二温度(T2),两个金属导体至少部分地具有不同的化学组成,两个金属导体(L1、L2)在测量位置(M)上以点状导电连接,根据第一温度(T1)和第二温度(T2)之间的温差(ΔT)在参考位置(R)上形成两个导体(L1、L2)之间的温差电压(Uthermo)。温度测量模块(TCM)还具有与温度有关的电阻(PT),通过该电阻可以测得电阻电压(Uabs)用于反映参考位置(R)的温度(T1)。温度测量模块(TCM)还具有分析线路(A),该分析线路可以借助电阻电压(Uabs)和温差电压(Uthermo)确定测量位置(M)的第一温度值(Tmess1)。温度测量模块(TCM)还具有补偿工具(K),该补偿工具根据温度测量模块(TCM)的安装位置改变第一温度值(Tmess1),从而至少部分地补偿分析线路(A)的热影响,其与位置相关地对参考位置(R)和/或测量位置(M)造成热影响。

    用于热电偶型温度计的已标定的等温组件

    公开(公告)号:CN1192223C

    公开(公告)日:2005-03-09

    申请号:CN00128861.X

    申请日:2000-09-23

    申请人: 弗兰克公司

    IPC分类号: G01K7/02 G01K15/00

    CPC分类号: G01K7/13

    摘要: 提供一种用于热电偶型温度计的已标定的等温组件,可以免除在仪表装配后的标定工序。在特殊的印刷电路板上制成小型等温块,其包括有足够热容量和优良热传导性的厚金属板。温度传感器固定在印刷电路板上的热电偶基准结点以便探测基准结点的温度。已标定的等温组件还包括一个用于温度传感器的电流源,和保存有温度传感器标定数据的存储器。

    瞬态温度测量系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108627262A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710164291.1

    申请日:2017-03-20

    申请人: 吴金贵

    摘要: 本发明提供了一种瞬态温度测量系统,包括热电偶,信号调理电路,AD转换电路,冷端补偿电路,采集存储电路,FPGA控制电路,USB接口,电池,无线模块电路和上位机;热电偶输出的电动势经过信号调理电路放大、滤波、偏置后输出电压,当系统上电稳定后,信号调理电路输出信号,在FPGA控制电路的控制下,经AD转换电路将模拟信号转换成数字信号,并将数据保存在采集存储电路中,此时数据长度为设置的负延时长度,在系统未触发之前循环计数,当系统判断触发后,采集存储电路不再循环计数,当计数到的预设的数据长度时,系统停止采集,信号调理电路与AD转换电路断电,无线模块电路开启,等待读数;使用者可以使用无线或USB的方式,将数据读取到计算机。

    一种基于MAX31856的热电偶测温仪及测试方法

    公开(公告)号:CN106885639A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710132899.6

    申请日:2017-03-08

    发明人: 刘国元 王莹 李征

    IPC分类号: G01K7/02 G01K7/13 G01K7/14

    CPC分类号: G01K7/02 G01K7/13 G01K7/14

    摘要: 本发明涉及一种基于MAX31856的热电偶测温仪及测试方法,选择Maxim公司最新推出的MAX31856作为热电偶数字转换器。MAX31856内置19位模/数转换器(ADC)。MAX31856具有内部温度传感器,可进行热电偶冷端自动补偿功能。MAX31856内部具有支持不同分度号的热电偶的温度查询表,温度查询表可对热电偶温度数据进行非线性修正。本发明解决了热电偶冷端补偿问题、解决了热电偶测温的非线性校正问题。该测温仪的温度分辨能力为0.0078125℃。热电偶电压测量精度达±0.15%。本测温仪即可便携使用,也可与电脑相连实时显示数据,极大方便工程技术人员的工作,具有一定的实用价值。

    用于使用热电偶的温度测量装置的温度漂移补偿的方法

    公开(公告)号:CN106289559A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610460994.4

    申请日:2016-06-23

    发明人: 申容恪

    IPC分类号: G01K7/12

    CPC分类号: G01K7/13 G01K7/021 G01K7/12

    摘要: 本发明涉及一种用于使用热电偶的温度测量装置的温度漂移补偿的方法。根据本发明的用于使用热电偶的温度测量装置的温度漂移补偿的方法,可以在不提供单独的温度测量元件的情况下单独使用用于参考结点补偿的热敏电阻通过参考结点补偿对温度漂移进行补偿。由此,尽管由温度测量装置测量的周围环境的温度改变,但是测量温度的精度仍然未改变,并且可以有效减小制造成本。

    一种PET瓶灭菌温度检测系统

    公开(公告)号:CN107014512A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710396389.X

    申请日:2017-05-31

    发明人: 张燕

    IPC分类号: G01K7/13

    CPC分类号: G01K7/13

    摘要: 本发明公开了一种PET瓶灭菌温度检测系统。包括由热电偶冷端补偿电路、热电偶温度传感器、多路开关电路、放大滤波电路、A/D转换电路、单片机系统电路、电源处理模块电路、RS232串行通信接口和PC机组成,热电偶冷端补偿电路、热电偶温度传感器、多路开关电路、放大滤波电路、A/D转换电路和单片机系统电路依次串联在一起;电源处理模块电路分别与A/D转换电路和单片机系统电路连接并供电。本发明通过热电偶温度传感器的热电效应,将温度信号转换成能够在微处理器中处理的数字信号,实现了温度数据的快速精确测量,应用单片机和PC机对所得数字信号进行处理、提高了产品的智能化水平,也确保了温度数据分析的准确可靠。