Разработка и исследование моделей элементов и устройств сбора и обработки сигналов терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.05, кандидат технических наук Беляев, Алексей Олегович

  • Беляев, Алексей Олегович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2012, Таганрог
  • Специальность ВАК РФ05.13.05
  • Количество страниц 197
Беляев, Алексей Олегович. Разработка и исследование моделей элементов и устройств сбора и обработки сигналов терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления: дис. кандидат технических наук: 05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления. Таганрог. 2012. 197 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Беляев, Алексей Олегович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ЖС ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ.

1.1. Особенности проектирования устройств преобразования сигналов контактных датчиков температуры.

1.2. Характеристики контактных датчиков температуры.

1.3. Теоретический анализ характеристик ТчПГС терморезисторов.

Выводы.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА НЕПРЕРЫВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЫТС ТЕРМОРЕЗИСТОРА И УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО СИГНАЛОВ.

2.1. Интегральный подход к моделированию устройства преобразования сигналов МТС терморезисторов.

2.1.1. Структура устройства преобразования и баланс погрешностей его узлов.

2.1.2. Формирование требований к составу интегральной модели.

2.2. Разработка математической модели 1чПГС терморезистора.

2.3. Разработка математических моделей узлов устройств преобразования сигналов МТС терморезисторов.

2.3.1. Модели узлов аналоговой обработки.

2.3.2. Модели узлов цифровой обработки.

Выводы.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ДИСКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ЖС ТЕРМОРЕЗИСТОРА И УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО СИГНАЛОВ.

3.1. Требования, предъявляемые к разрабатываемым дискретным моделям.

3.2. Разработка дискретной модели МТС терморезистора.

3.3. Разработка дискретных моделей узлов съема и аналоговой обработки сигналов №ГС терморезисторов.

3.4. Разработка дискретных моделей узлов цифровой обработки сигналов

NTC терморезисторов.

Выводы.

ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДЕЛЕЙ NTC ТЕРМОРЕЗИСТОРА И УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО СИГНАЛОВ.

4.1. Обоснование выбора инструмента реализации программных моделей.

4.2. Разработка структуры программной интегральной модели устройств преобразования сигналов NTC терморезисторов.

4.3. Реализация программной модели NTC терморезистора.

4.4. Реализация и исследование программных моделей узлов устройства преобразования сигналов NTC терморезисторов.

4.4.1. Модели узлов аналоговой обработки.

4.4.2. Модели узлов цифровой обработки сигналов NTC терморезисторов

4.5. Разработка методики проектирования устройств преобразования сигналов NTC терморезисторов.

4.6. Разработка алгоритма вычисления значения температуры устройства преобразования сигналов NTC терморезисторов.

Выводы.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», 05.13.05 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка и исследование моделей элементов и устройств сбора и обработки сигналов терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления»

Тепловые процессы характерны для всех областей деятельности человека и окружающего его мира. Одним из важнейших параметров этих процессов, характеризующим термодинамическое состояние объекта, является температура. Соответственно задачи измерения и контроля температуры имеют большое значение для всех отраслей народного хозяйства. Наиболее требовательными к качеству и результатам измерения и контроля температуры являются области науки и техники. Диапазон измеряемых температур можно разделить на ряд характерных поддиапазонов [1, с. 254]: сверхнизкие температуры (0 — 4.2 К), низкие (4.2 — 273 К), средние (273 — 1300 К), высокие (1300 — 5000 К) и сверхвысокие (от 5000 К и выше). Необходимость измерения сверхнизких и низких температур в основном связана с областью физических измерений и криогенной техникой. Высокие и сверхвысокие температуры характерны для аэрокосмической отрасли, ядерной энергетики, плазменной и лазерной техники. Наиболее же часто измеряемые температуры лежат в областях низких, средних и высоких температур.

Методы измерения температуры можно разделить на две категории: контактные и бесконтактные. Контактные методы наиболее распространены и существует большое разнообразие чувствительных элементов (ЧЭ), использующих различные физические принципы, и датчиков, на них построенных. Одним из основных недостатков контактных методов является неизбежный теплообмен между объектом измерения и чувствительным элементом, который в свою очередь, будучи не изолированным от внешней среды, осуществляет с ней обмен тепловой энергией, что приводит к возникновению погрешности измерения. В некоторых случаях использование контактных методов может быть неудобно в силу невозможности установления теплового контакта, быстрой динамики тепловых процессов или иных причин, в таком случае используются бесконтактные методы, в основном построенные на использовании лучистых пирометров [1]. Точность измерения бесконтактными методами в области низких и средних температур значительно ниже чем у контактных [2], при высоких температурах соизмерима с точностью контактных методов, а при температурах свыше 3300 К бесконтактные методы становятся единственно возможными.

Разнообразие задач измерения в области низких и средних температур привело к появлению огромного количества датчиков построенных на чувствительных элементах различного типа. Наиболее распространенные из них:

• термоэлектрические преобразователи (термопары);

• термометры сопротивления;

• терморезисторы.

Среди представленных типов термопреобразователей в качестве ЧЭ в основном используются термопары и термометры сопротивления (ТС), каждый из которых обладает характерными преимуществами (широкий диапазон рабочих температур для термопар, высокая линейность для термометров сопротивления, нормированные НСХ, обуславливающие взаимозаменяемость). Так же каждому из этих типов присущи и определенные недостатки:

• крупные габаритные размеры (для термометров сопротивления);

• влияние сопротивления соединительных линий на результат измерения;

• низкие температурные коэффициенты сопротивления (для термометров сопротивления) и термо-ЭДС (для термопар);

• необходимость компенсации температуры холодного спая (для термопар).

Таких недостатков лишены полупроводниковые терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (1ЧТС терморезисторы). В отличие от термометров сопротивления термисторы выпускаются в различных конструктивных исполнениях от дисковых до бусинковых (в стеклянной оболочке или в другом компаунде), что обуславливает малую теплоемкость и позволяет использовать такие ЧЭ для мониторинга динамических объектов. Кроме того, термисторы устойчивы к механическим воздействиям и воздействиям агрессивных сред, что дает возможность их применения в автомобильной, пищевой и фармацевтической промышленности. Высокое сопротивление NTC терморезисторов (на порядки выше чем у термометров сопротивления) позволяет не учитывать сопротивление соединительных линий, а высокий температурный коэффициент сопротивления теоретически дает возможность высокоточного измерения температуры, особенно на границе областей низких и средних температур. Низкая стоимость термисторов, по сравнению с другими типами термопреобразователей, делает их использование в измерительной технике выгодным с экономической точки зрения, особенно в условиях повышенного внимания к энергетической отрасли народного хозяйства: применение NTC терморезисторов в комплексе подотраслей жилищно-коммунального хозяйства, позволит повысить эффективность расходования энергоресурсов.

Первые терморезисторы с отрицательным ТКС (температурным коэффициентом сопротивления) были созданы одновременно в США и Голландии в период второй мировой войны [3]. Со времени их создания и по настоящий момент, было проведено большое количество фундаментальных исследований по совершенствованию технологии процесса их производства, и методов применения в измерительной аппаратуре.

В трудах Шашкова А.Г. «Динамические свойства цепей с термисторами» (1961 г.) [4] и «Терморезисторы и их применение» (1967 г) [5] описываются статические и динамические характеристики термисторов, представлены схемы практического их применения, а так же изложен обобщающий материал по работам Сотскова Б.С, Коломийца Б.Т., Шефтеля И.Г., Волошина И.Ф., Касперович А.С и др.

В работе Нечаева Г.К. и Удалова Н.П. «Реле и датчики с полупроводниковыми термосопротивлениями» (1961 г.) [6] большое внимание уделено прикладным вопросам реализации устройств измерения, контроля и компенсации температуры при помощи полупроводниковых терморезисторов с отрицательным ТКС. В данной работе авторами приводятся развернутые описания по расчетам мостовых схем и переходных процессов.

Одним из основополагающих трудов отечественных ученых по NTC терморезисторам можно считать вышедшую в 1973 году монографию И.Т. Шефтеля «Терморезисторы» [7], в которой был обобщен опыт отечественных ученых (Б. Т. Коломиец, И. Т. Шефтель) по исследованию свойств переходных металлов, представлены физические и физико-химические принципы технологии производства терморезисторов, а так же приведен обзор отечественных и зарубежных исследований в этой области.

Исследования проведенные Стейнхартом (J.S. Steinhart) и Хартом (S.R. Hart) [8], дали возможность использования терморезисторов для точного измерения температуры в области океанографических исследований. В дальнейшем их работы были подтверждены и дополнены Мэнгамом (B.W. Mangum) [9, 10] из Национального Бюро Стандартов США и Келером (R. Koehler) из Вудсхоулского океанографического института (Woods Hole Océanographie Institut).

В современной научной литературе, научно-популярных изданиях и сборниках статей проблемы и их решения относительно использования NTC терморезисторов в измерительной аппаратуре освещено слабо, и в основном являются либо компиляцией описанных выше материалов [8, 3, 11, 5, 4], либо примерами их практической реализации [12, 13].

На данный момент использование NTC терморезисторов в качестве чувствительных элементов средств измерения ограничено ввиду следующих проблем:

• нелинейность температурной зависимости сопротивления;

• разброс характеристик;

• отсутствие стандартных НСХ.

Каждая из них имеет частные решения. Для аппроксимации нелинейной температурной характеристики сопротивления используются полиномиальные зависимости, предложенные Стейнхартом (J.S. Steinhart) и Хартом (S.R. Hart) [8]. В [3] Мэклином (E.D. Macklen) были описаны характеристики термисторов, методы их включения в простейшие измерительные схемы и методики их расчета, которые и сейчас используются для низкоточных измерений температур в узких диапазонах.

Так же Метцом (Р. D. Metz) и Состманом (H. Е. Sostmann) [11] были описаны линейные цепи из двух термисторов, позволяющие расширить линейный участок характеристики относительно пассивных корректирующих схем. Первые экспериментальные термометры, использующие в качестве датчиков терморезисторные сборки, были разработаны компанией Yellow Springs Instruments Company в 1953 г. В настоящее время выпускаются высокоточные двух- и трех-терморезисторные сборки, имеющие на интервале температур от минус 50 °С до плюс 50 °С отклонение от линейной зависимости не более ±0,09 °С [14]. Однако датчики построенные на основе терморезисторных сборок дороги, а расчет характеристик и их подгонка для сборок на дискретных элементах сложны и труднореализуемы.

При использовании NTC терморезистора в качестве ЧЭ средства измерения необходимо учитывать различные параметры, зависящие от требований конкретного приложения:

• рабочий интервал температур;

• форм-фактор чувствительного элемента;

• предельно допустимое значение погрешности измерения температуры;

• распределение погрешности на рабочем интервале температур;

• желаемое сопротивление термистора;

• предельное значение измерительного тока (исключение саморазогрева).

Все выше перечисленные требования взаимосвязаны и разработка аналитической методики подбора параметров терморезистора и соответствующего расчета характеристик измерительной цепи и численных методов фактически невозможна без использования моделей процессов сбора и обработки сигналов МТС терморезисторов. Однако, на данный момент нет единого подхода к моделированию этих процессов в задачах измерения температуры и использованию таковых моделей для проектирования средств измерения. Таким образом, разработка методов решения проблем использования МТС терморезисторов в измерительной технике является актуальной научной задачей.

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что используемые в настоящее время измерители температуры, построенные на базе термометров сопротивления (ТС) и термопар хотя и обеспечивают требуемый диапазон и высокую точность измерений, но обладают низкими динамическими характеристиками и невысокой чувствительностью. В то время как ЫТС терморезисторы имеют высокие динамические показатели (время реакции 0,4 сек. - сравнимо с термопарами), устойчивы к химическим и механическим воздействиям, имеют высокую чувствительность (до 7 %/°С - выше чем у любых других контактных термопреобразователей). Этим обоснована необходимость и целесообразность исследований, результаты которых обеспечат возможность создания и расширения областей применения термоизмерителей на МТС терморезисторах.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке и исследовании математических моделей МТС терморезистора и узлов устройства преобразования его сигналов, предназначенных для создания инструментальных средств системного уровня проектирования термоизмерителей на МТС терморезисторах, обладающих высокой динамикой и погрешностью измерения не хуже чем у аналогов на других датчиках. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Разработка непрерывной математической модели 1ЧТС терморезистора, учитывающей его тепловые динамические характеристики, а так же моделей узлов устройства преобразования его сигналов.

2. Разработка дискретных моделей ЫТС терморезистора и узлов устройства преобразования его сигналов, предназначенных для компьютерного моделирования.

3. Синтез и исследование программных моделей на основании данных технической документации различных производителей.

4. Выполнение физического эксперимента для проверки достоверности математических моделей и подтверждения теоретических результатов исследования.

5. Создание комплекса программ обеспечивающего моделирование датчика и узлов устройства преобразования его сигналов, предназначенного для проектирования термоизмерителей на 1чГТС терморезисторах. Методы исследования. Для решения поставленных в диссертации задач использовались методы математического и численного моделирования, методы регрессионного анализа, методы приближения функций. При описании моделей использовались основные законы термодинамики, теории теплопроводности и теории электротехники. Моделирование осуществлялось в среде разработки приложений ЬаЬУ1е\¥ на основании данных технической документации, а так же данных полученных экспериментально.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Разработана непрерывная математическая модель 1МТС терморезистора, отличающаяся от известных возможностью моделирования нестационарных режимов теплообмена и учитывающая эффект саморазогрева чувствительного элемента (с. 51-54).

2. Созданы непрерывные математические модели узлов устройства преобразования сигналов МТС терморезисторов, объединенные в интегральную модель устройства преобразования с целью оценки его метрологических характеристик (с. 55-79).

3. Синтезированы дискретные модели МТС терморезистора и узлов устройств преобразования его сигналов, обеспечивающие численное решение соответствующих непрерывных моделей (с. 85-99). Основные положения выносимые на защиту:

1. Непрерывная математическая модель МТС терморезистора, описывающая нестационарные процессы теплообмена и учитывающая эффект саморазогрева чувствительного элемента (с. 51-54).

2. Непрерывные математические модели узлов устройства преобразования сигналов МТС терморезисторов, позволяющие производить сквозное моделирование устройства преобразования сигналов МТС терморезисторов (с. 55-79).

3. Дискретные модели реализующие численные методы решения задач компьютерного моделирования МТС терморезисторов и узлов устройств преобразования их сигналов (с. 85-99).

4. Комплекс программ для проектирования устройств преобразования сигналов МТС терморезисторов в конкретных измерительных задачах, реализующий модели датчика и узлов устройства преобразования (с. 109-147).

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разработке:

1. математической модели МТС терморезистора описывающей нестационарные режимы теплообмена и учитывающей эффект саморазогрева термопреобразователя;

2. интегрального подхода к моделированию устройства преобразования сигналов МТС терморезисторов, позволившего производить оценку влияния погрешностей датчика и узлов устройства преобразования его сигналов на результирующую погрешность термоизмерителя;

3. метода оценки исходных данных для создания моделей нелинейных контактных термопреобразователей;

4. методов расчета параметров пассивных корректирующих цепей для ЫТС терморезисторов, позволяющие выполнять автоматизированные вычисления шунтирующего сопротивления при заданных параметрах измерительной задачи.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения разработанного комплекса программ для моделирования !чГГС терморезисторов и узлов устройств преобразования их сигналов на этапе системного проектирования. На основании результатов моделирования может быть произведена оценка метрологических характеристик термоизмерителей на ТчГГС терморезисторах. Разработанные методы расчета параметров пассивных корректирующих цепей позволяют автоматизировать процесс проектирования измерительных схем и расчет коэффициентов градуировочных характеристик. Интегральный подход к к моделированию устройств преобразования сигналов ЫТС терморезисторов позволяет упростить подбор датчика и выбор параметров узлов для обеспечения требований конкретной измерительной задачи с учетом динамики измеряемого процесса.

Достоверность и обоснованность полученных результатов определяется использованием известных физических закономерностей и апробированных методик, а так же подтверждается сопоставлением полученных данных с результатами физических и компьютерных экспериментов. Достоверность данных, полученных в ходе эксперимента, подтверждается соответствующими свидетельствами и документацией на измерительные приборы и преобразователи.

Апробация работы. Результаты работы были представлены в докладах и обсуждены на конференциях:

1. III международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологии, нанотехнологий и медицины» (Ростов-на-Дону, 2009);

2. международной научной конференции «Методы и алгоритмы принятия эффективных решений» (Таганрог, 2009);

3. всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Компьютерные и информационные технологии в науке, инженирии и управлении» (Таганрог, 2011);

4. международной научно-технической конференции «Измерение, контроль, информатизация» (Барнаул, 2012);

5. X - XI всероссийских научных конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов «Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления» (Таганрог, 2010; Таганрог 2012). Публикации результатов. По теме диссертационной работы опубликовано 6 научных работ, из них 4 работы в профильных периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для публикации основных результатов кандидатских диссертаций:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Беляев, А.О. Схемотехнические методы линеаризации температурных характеристик МТС терморезисторов. Пассивные корректирующие цепи / А.О. Беляев // Известия Южного федерального университета. Технические науки. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - № 2. - с. 112119.

2. Беляев, А.О. Интегральные методы анализа элементов измерительного канала температуры на базе МТС терморезистора / А.О. Беляев // Известия Южного федерального университета. Технические науки. -Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. - № 5. - с. 106-109.

3. Беляев, А.О. Лабораторный стенд для измерения характеристик МТС терморезисторов / А.О. Беляев // Известия Южного федерального университета. Технические науки. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. —

5.-с. 190-195.

4. Беляев, А.О. Методы анализа моделей процессов сбора и обработки сигналов NTC терморезисторов / А.О. Беляев // Ползуновский вестник. Специальный выпуск: Информационно-измерительные и управляющие системы. Измерение, Контроль, Автоматизация. - Барнаул: Изд-во. Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 2012. -№2/1 - с. 80-83.

В других изданиях:

5. Беляев, А.О. Использование NTC терморезисторов для построения температурной картины тела человека / А.О. Беляев // Мат-лы III Междунар. Науч.-практ. Конф., Ростов-на-Дону, 1-4 октября. - 2009. - № 5. - с. 239-240

6. Беляев, А.О. Использование метода гибридных вычислений для измерения температуры при помощи NTC терморезисторов / А.О. Беляев // Материалы международной научной конференции "Методы и алгоритмы принятия эффективных решений". - 2009. - Часть 4-я. - с. 1318.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, четырех глав, имеющих параграфы и пункты, заключения, списка литературы из 117 наименований и 5 приложений. Общий объем диссертации составляет 193 страниц (из них 33 страниц приложений), включая 25 таблиц и 46 рисунков.

Похожие диссертационные работы по специальности «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», 05.13.05 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», Беляев, Алексей Олегович

Основные результаты работы можно сформулировать следующим образом:

1. На основе уравнения теплового баланса для контактных датчиков температуры были разработаны непрерывная и дискретная математические модели ИТС терморезистора, описывающие нестационарные режимы теплообмена и учитывающие эффект саморазогрева при подведении электрической мощности. Разработана методика оценки исходных данных для модели 1ЧТС терморезисторов по приведенным разностям. Использование данной методики позволило утверждать, что для исходных значений, удовлетворяющих поставленным критериям, относительная методическая погрешность аппроксимации температурной характеристики сопротивления терморезистора лежит в пределах от 0,003% до 0,12% на интервалах температур от -55 °С до +300 °С.

2. Разработаны непрерывные и дискретные модели процессов съема и аналоговой обработки сигналов №ГС терморезисторов, включающие в себя модели измерительных цепей на основе терморезисторного делителя напряжения, источника измерительного тока, а так же методы расчета их параметров. Для терморезисторного делителя напряжения были сформулированы методы расчета шунтирующего сопротивления в зависимости от распределения значения чувствительности измерительной цепи на выбранном интервале температур: метод равных наклонов и метод точки перегиба.

3. На основании линейной зависимости и полиномиальной зависимости Стейнхарта-Харта были разработаны математические модели градуировочных характеристик и методы расчета их коэффициентов. Для линейной градуировочной характеристики было описано соотношение коэффициентов зависимости и шунтирующего сопротивления измерительной цепи, а так же даны рекомендации по расчету шунтирующего сопротивления в зависимости от требуемого распределения значения методической погрешности на выбранном интервале температур.

4. Разработанные дискретные модели были использованы для создания программных моделей в среде разработки приложений ЬаЬУ1е\у, входящих в комплекс программ, реализующих интегральную многопараметрическую модель устройства преобразования сигналов ]\ГГС терморезисторов. Данная модель позволила прогнозировать метрологические характеристики термоизмерителя в зависимости от параметров узлов съема и обработки сигналов 1ЧТС терморезисторов.

5. Результаты численного эксперимента, проведенного с использованием разработанных моделей, показали, что использование ЫТС терморезисторов в составе измерительного канала температуры позволяет при использовании измерительной цепи с постоянными добиться погрешности не хуже 0,1 °С на интервале температур в 200 °С, что сопоставимо с погрешностью СИ на базе ТС и термопар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Беляев, Алексей Олегович, 2012 год

1. Спектор, С.А. Электрические измерения физических величин: Методы измерений / С.А. Спектор - J1. Энергоатомиздат, 1987. - 320 е.: ил.

2. Коптев, Ю.Н. Датчики теплофизических и механических параметров / Е.Е. Багдатьев, А.В. Гориш, Я.В. Малков М.: ИПРЖР, 1998. - 458 е.: ил.

3. Мэклин, Э.Д. Терморезисторы / Под общей редацией К.И. Мартюшова -М.: Радио и связь, 1983. 208 е.: ил.

4. Шашков, А.Г. Динамические свойства цепей с терморезисторами / А.Г. Шашков, А.С. Касперович M.--JL: Госэнергоиздат, 1961. - 208 с. с черт.

5. Шашков, А.Г. Терморезисторы и их применение / А.Г. Шашков М.: Энергия, 1967. - 370

6. Нечаев, Г. К. Реле и датчики с полупроводниковыми термосопротивлениями. Сер.: Библиотека по автоматике. Вып. 29 / Г. К. Нечаев, Н. П. Удалов M.--JL: Энергоиздат, 1961. - 111 с. с черт.

7. Шефтель, И.Т. Терморезисторы / И.Т. Шефтель М.: Наука, 1973. - 415 с.

8. Steinhart, J. S. Calibration curves for thermistors / J. S. Steinhart, S. R. Hart // Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts. 1968. - № 4. - c. 497-503.

9. Mangum, B. W. The triple point of succinonitrile and its use in the calibration of thermistor thermometers / B. W. Mangum // Review of Scientific Instruments. 1983. - № 12. - c. 1687 - 1692

10. Mangum, B.W. Report on the Sixth International Symposium on Temperature / B.W. Mangum, G.T. Furukawa // Journal of Research of the national Bureau of Standarts. 1982. - № 5. - p. 387-407.

11. Sostman H.E. Fundamentals of thermometry. Part VI. Thermistor thermometers / Henry E. Sostman, Philip D. Metz // Isotech Journal of Thermometry. 1997. - №2. - p. 5-19

12. Зотов В. Принципы построения систем температурного контроля на NTC-термисторах компании Epcos / В. Зотов // Компоненты и Технологии. 2007. - № 6. - с. 32-38.

13. Trolander, H.W. Thermistor Development at the Yellow Springs Instrument Co. / Henry W. Trolander // Isotech Journal of Thermometry. 1997. - № 2. -p. 113-123

14. Michalski L. Temperature measurement, second edition / L. Michalski, K. Eckersdorf, J. Kucharski, J. McGhee NY.: John Wiley & Sons ltd., 2001. -501

15. McGhee, J. Sensor science Essentials for instrumentation and Measurement Technology / J. McGhee, I.A. Henderson, PH. Sydenham // Measurement. -1999. -№ 9. - p. 89-113

16. Advantech Analog I/O Modules Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://www.advantech.ru/products/ADAM-4015T/mod6D2EAFE0-331 C-4CB4-A4AF-5CEC5B8E5509.aspx, дата обращения 10.07.2012, свободный доступ

17. DIN-100 SERIES USERS MANUAL

18. D1000 and D2000 SERIESSENSOR TO COMPUTER INTERFACE MODULES27. SNAP Analog Input Modules

19. Раннев, Г.Г. Измерительные информационные системы / Г.Г. Раннев М.:

20. Издательский центр "Академия", 2010. 336 с.

21. Зори, A.A. Информационно-измерительные системы. Применение интеллектуальных модулей, методов и средств повышения точности измерений / A.A. Зори, С.И. Клевцов, В.Д. Коренев, О.Н. Пьявченко, М.Г. Хламов Донецк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2011. - 206 е.: ил.

22. ГОСТ Р 8.673-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения

23. Парк, Дж Сбор данных в системах контроля и управления. Практическое руководство / Дж. Парк, С. Маккей М.: ООО "Группа ИДТ", 2006. - 504 е., илл., табл.

24. Денисенко, В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием / В.В. Денисенко М.: Горячая линия-Телеком, 2009. - 608 е., ил.

25. Пушкарев, Михаил Популярные контактные технологии термометрии / Михаил Пушкарев // Компоненты и технологии. 2006. - № 1. - с. 140146.

26. Пушкарев, Михаил Популярные контактные технологии термометрии (окончание) / Михаил Пушкарев // Компоненты и технологии. 2006. - № 2.-е. 162-168

27. Белых, J1.A. Основы гидрофизики / JI.A. Белых Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. - 172 с.

28. Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин: (Измерительные преобразователи) / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий Л.: Энергоатомиздат, 1983. - 320 е.: ил.

29. Михеев, М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева -М.: Энергия, 1977. 344 е.: ил.

30. Олейник Б.М. Приборы и методы температурных измерений / Б.М. Олейник, С.И. Лаздина, В.П. Лаздин, О.М. Жагулло М.: Изд-во

31. Mitsubishi Materials Corporation. NTC Thermistor R-T Characteristics. Type: GR15-7E145H*

32. Mitsubishi Materials Corporation. NTC Thermistor R-T Characteristics. Type: GR15-7E145H*

33. Староверов, К. Интегральные датчики компании Maxim / К. Староверов // Новости электроники. 2010. - № 1.

34. Удовиченко, М. Температурные датчики Texas Instruments / M. Удовиченко // Новости электроники. 2007. - № 9.

35. Иванов, Е. Интегральные датчики температуры National Semiconductor / Е. Иванов // Новости электроники. 2007. - № 10.

36. Виноградов, М. Датчики температуры семейства TSic от компании ZMD / М. Виноградов // Компоненты и технологии. 2007. - № 9.

37. ГОСТ Р 8.625-2006 Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

38. Беляев, А.О. Использование NTC терморезисторов для построения температурной картины тела человека / А.О. Беляев // Мат-лы III Междунар. Науч.-практ. Конф., Ростов-на-Дону, 1-4 октября. 2009. - № 5. - с. 239-240

39. ROGTAC. Russian Oil & Gas technologies Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://www.rogtecmagazine.com/PDF/Issue006/08.pdf, дата обращения 19.03.20011, свободный доступ

40. Сысоева Светлана Новые тенденции и перспективные технологии автомобильных датчиковых систем Powerttrain и контроля эмиссии. Часть 2. О датчиках температуры и обо всех остальных / Светлана Сысоева // Компоненты и технологии. 2006. - № 8. - с. 22-32

41. Сысоева, С. Три уровня автомобильных сенсорных инноваций: макро, микро и нано. / С. Сысоева // Компоненты и технологии. 2010. - № 1. -с. 6-15.

42. Nasser Y. El-Awar, David J. Green, Theodore J. Krellner, Peter J. Straub

43. Automotive temperature sensing / //. 1999. -.

44. Разников, Владислав Обзор оборудования Thermokon в свете LON-технологий / Владислав Разников // Компоненты и технологии. 2009. -№ 1. - с. 40-43.

45. Зори, А.А. Повышение точности измерения температуры при учете потребления тепловой энергии / А.А. Зори, В.Д. Коренев, М.Г. Хламов, Р.З. Амиров // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2007. - № 3. - с. 67-70.

46. Аш Ж. Датчики измерительных систем: в 2-х книгах. Кн. 1. / Ж. Аш, и др. пер. с франц. М.: Мир, 1992. - 480 е.: ил.

47. Беляев, А.О. Интегральные методы анализа элементов измерительного канала температуры на базе NTC терморезистора / А.О. Беляев // Известия Южного федерального университета. Технические науки.2011,-№5.-с. 106-109

48. Денисенко В. Распределенные системы сбора данных RealLab! / В. Денисенко, Р. Кильметов, Е. Метелкин, О. Трубачев, А. Халявко // Электронные компоненты. 2007. - № 4. - с. 86-92

49. Пьявченко О.Н. Методы, модели, алгоритмы и архитектура прецизионных интеллектуальных датчиков давления / О.Н. Пьявченко, Е.А. Мокров, А.Е. Панич, С.И. Клевцов, А.О. Пьявченко, Е.В. Удод, А.Г. Федоров Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007. - 130 с.

50. Беляев, А.О. Схемотехнические методы линеаризации температурных характеристик NTC терморезисторов. Пассивные корректирующие цепи / А.О. Беляев // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2009. - № 2. - с. 112-119

51. General Electric. Measurement & Control Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://www.ge-mcs.com/download/appnotes/ntcnotes.pdf, дата обращения 7.05.20011, свободный доступ

52. Беляев, А.О. Интеллектуальный датчик виброскорости с аналоговым интегратором и цифровой коррекцией / А.О. беляев // Известия ЮФУ. Технические науки. 2008. - № 2. - с. 130-135

53. Беляев, А.О. Использование метода гибридных вычислений для измерения температуры при помощи NTC терморезисторов / А.О. Беляев // Материалы международной научной конференции "Методы и алгоритмы принятия эффективных решений". 2009. - Часть 4-я. - с. 1318

54. Maxim engineering journal Integrated Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ej/EJ56.pdf, дата обращения 2.05.2009, свободный доступ

55. Analog Devices: Log Amps/Detectors Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/log-ampsdetectors/products/index.html, дата обращения 2.05.2009, свободный доступ

56. Незбайло, Т. Г. Теория интегрирования линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / Т. Г. Незбайло СПб.: ЧП Генкин А. Д., 2007. - 160 с.

57. Кудряшов, Н.А. Аналитическая теория нелинейных дифференциальных уравнений / Н.А. Кудряшов Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. - 360 с.

58. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. / ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 320

59. Дульнев Н.Г. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена / , 1990.

60. L. Michalski, К. Eckersdorf, J. Kucharski, J. McGhee Temperature measurement, second edition / John Wiley & Sons ltd., 2001. - 501

61. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. 3. Численные методы анализа/ Наука, 1967. - 368

62. EPCOS • A Member of TDK-EPC Corporation , Режим доступа: ,, http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/DesignSupport/Tools/NT CThermistors/Page,locale=en.html

63. WathWorks Product Documentation Электронный ресурс., Режим доступа: URL:http://www.mathworks.com/help/toolbox/physmod/elec/ref/thermistor.html, дата обращения 6.04.20011, свободный доступ

64. NTC Thermistor Model Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://www.ecircuitcenter.com/circuits/thermmodel 1 /thermmodel 1 .htm, дата обращения 10.07.20011, свободный доступ

65. Mitsubishi materials. Technical support tools Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://www.mmc.co.jp/adv/dev/english/techtools/index.html, дата обращения 12.011.20011, свободный доступ

66. Embarcadero Technologies Product Documentation Режим доступа: docs.embarcadero.com, свободный. Загл. с экрана / www.docs.embarcadero.com/ - ,2012,

67. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании / "СОЛОН-Пресс", Москва, 2005. - 576

68. Гультяев А.К. Matlab 5.2. имитационное моделирование в среде windows: практическое пособие. / Корона-Принт, 1999. - 288

69. Дьяконов В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель / Москва: ДМК-Пресс,2008. 784

70. Загидуллин Р. Ш. Multisim, Labview, Signal Express. Практика автоматизированного проектирования электронных устройств / -Горячая Линия Телеком, 2009. - 368

71. Загидуллин Р. Ш. LabView в исследованиях и разработках / Горячая Линия - Телеком, 2005. - 352

72. Беляев, А.О. Лабораторный стенд для измерения характеристик NTC терморезисторов / А.О. Беляев // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2010. - № 5. - с. 190-195

73. Норкин, С.Б. Элементы вычислительной математики / С.Б. Норкин, Р.Я. Берри, И. А. Жабин и др. М.: Высшая школа, 1966. - 208 с.

74. Романов, В.Н. Теория измерений. Методы обработки результатов измерений / В.Н. Романов СПб.: СЗТУ, 2006. - 127 с.

75. Суранов А.Я. LabView 8.20: справочник по функциям / М.: ДМК пресс, 2007. - 536

76. Сайт ОАО "Алмаз" Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://www.almaz-electro.ru/, дата обращения 12.011.20011, свободный доступ

77. John G. Webster Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook / J.G. Webster CRC PRESS, 1999. - 1500 c.

78. Ali Umit Keskin A simple behavioral model for NTC thermistors including selfheating effect / // Sensors and Actuators. 2004. - № 2. - p. 244-247

79. Veijola, Timo Electronic simulation models for NTC and PTC Thermistors / Timo Veijola // Proceedings of CSC'98. 1998. - № 2. - p. 950-955

80. My Vishay NTC Curve Электронный ресурс., Режим доступа: URL: http://www.vishay.com/resistors-non-linear/ntc-curve-list/, дата обращения 12.011.20011, свободный доступ

81. Murata Chip NTC Thermistor Output Voltage Simulator Электронный ресурс., Режим доступа: URL:http://www.murata.com/products/designsupport/mcnvs/index.html, дата обращения 12.011.20011, свободный доступ

82. Сергеев, А.Г. Метрология: Учебник / А.Г. Сергеев М.: Логос, 2005. -272 е.: ил.

83. Вакуум-сушилка SPT-200. Инструкция по обслуживанию

84. Термометры сопротивения ДТС. Паспорт КУВФ.405210.003 ПС. ДТС034-РТ100.B3.20/1,6

85. Щ300 Прибор комбинированный цифровой. Паспорт 3.349.033 ПС

86. Дворяшин, Б.В. Радиотехнические измерения. Учебное пособие для вузов / Б.В. Дворяшин, Л.И. Кузнецов М.: "Сов. радио", 1978. - 360 с.

87. ГОСТ 21342.15-78. Резисторы. Метод определения температурной зависимости сопротивления

88. ГОСТ 21342.8-76. Терморезисторы. Метод измерения температурного коэффициента сопротивления

89. ГОСТ 21342.7-76. Терморезисторы. Метод измерения сопротивления

90. IEC 60751. International standart. Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors

91. ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний

92. ГОСТ 8.207-76. ГСП. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдения. Общие положения

93. МП 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.