JPH0562829U - Temperature measurement input circuit - Google Patents
Temperature measurement input circuitInfo
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- JPH0562829U JPH0562829U JP278092U JP278092U JPH0562829U JP H0562829 U JPH0562829 U JP H0562829U JP 278092 U JP278092 U JP 278092U JP 278092 U JP278092 U JP 278092U JP H0562829 U JPH0562829 U JP H0562829U
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 従来における測温抵抗体入力と熱電対入力を
受け付ける温度測定入力回路の入力端子を増やすことな
く3つの入力端子だけで、測温抵抗体入力と熱電対入力
に加えて、これらの入力よりも十分電圧が高いDCV入
力も受け付けることができる温度測定入力回路を実現す
ることを目的とする。
【構成】 測温抵抗体入力と熱電対入力を受け付ける温
度測定入力回路に設けられた3つの入力端子のうち、第
2の入力端子と第3の入力端子の間に、スイッチの切り
換えにより端子間電圧を分圧するアッテネータを設け
る。3線式の測温抵抗体または熱電対の入力を受け付け
るときは、アッテネータによる分圧を行わずに入力電圧
を直接マルチプレクサに与える。測温抵抗体または熱電
対の入力電圧に比べて十分大きい直流電圧入力を受け付
けるときは、第2の入力端子と第3の入力端子の間にか
かる電圧をアッテネータにより分圧してからマルチプレ
クサに与える。これにより、過大入力による回路の破壊
を防止する。
(57) [Abstract] [Purpose] There are only three input terminals without increasing the number of input terminals of the temperature measurement input circuit that accepts the conventional resistance temperature detector input and thermocouple input. In addition, it is an object of the present invention to realize a temperature measurement input circuit capable of accepting a DCV input having a voltage sufficiently higher than these inputs. [Structure] Among three input terminals provided in a temperature measurement input circuit that receives a resistance temperature detector input and a thermocouple input, a switch is provided between the second input terminal and the third input terminal to switch between the terminals. Provide an attenuator to divide the voltage. When receiving the input of the 3-wire resistance temperature detector or the thermocouple, the input voltage is directly applied to the multiplexer without performing the voltage division by the attenuator. When receiving a DC voltage input that is sufficiently larger than the input voltage of the resistance temperature detector or the thermocouple, the voltage applied between the second input terminal and the third input terminal is divided by the attenuator and then applied to the multiplexer. This prevents the circuit from being destroyed due to excessive input.
Description
【0001】[0001]
本考案は、測温抵抗体や熱電対の温度測定信号を記録計、温度調節計等に入力 する温度測定入力回路の改良に関するものである。 The present invention relates to an improvement of a temperature measurement input circuit for inputting a temperature measurement signal of a resistance temperature detector or a thermocouple to a recorder, a temperature controller or the like.
【0002】[0002]
記録計や温度調節計に対して温度測定信号を与える手段として、3線式の測温 抵抗体及び熱電対が一般に用いられている。 従来、3線式の測温抵抗体と熱電対の両方の測定信号が受け付け可能になった 温度測定入力回路として、本出願人による実願平1−113226号の出願明細 書に記載されたものがあった。図3はこの従来例の構成図である。以下、図3に 基づいて従来例を説明する。 図3において、1〜3は3線式の測温抵抗体RTDまたは熱電対TCが接続さ れた入力端子である。入力端子1には基準抵抗4を介して測定用電流源5が接続 されている。入力端子3は接地されている。 6はマルチプレクサであり、基準抵抗4と測定用電流源5の接続点及び入力端 子1乃至3の電圧を選択的にプログラマブルゲインプリアンプ(以下、このアン プをPAPと略す)に入力する。8はPAPの出力信号をディジタル信号に変換 するA/D変換器である。9はA/D変換器8で変換されたディジタル信号が入 力されるマイクロプロセッサである。マイクロプロセッサ9は、マルチプレクサ 6の切換制御、PAP7のゲイン切換制御、A/D変換器8の動作制御を行うと ともに、測温抵抗体RTDのリード線抵抗誤差の補償演算、熱電対TCの基準接 点補償演算、リニアライズ演算等を行う。 As a means for giving a temperature measurement signal to a recorder or a temperature controller, a 3-wire resistance temperature detector and a thermocouple are generally used. Conventionally, as a temperature measurement input circuit capable of accepting measurement signals of both a three-wire resistance temperature detector and a thermocouple, the one described in the application specification of Japanese Patent Application No. 11-13226 by the present applicant. was there. FIG. 3 is a block diagram of this conventional example. Hereinafter, a conventional example will be described with reference to FIG. In FIG. 3, reference numerals 1 to 3 are input terminals to which a 3-wire resistance temperature detector RTD or a thermocouple TC is connected. A measuring current source 5 is connected to the input terminal 1 via a reference resistor 4. The input terminal 3 is grounded. Reference numeral 6 denotes a multiplexer, which selectively inputs the voltage between the connection point between the reference resistor 4 and the measurement current source 5 and the input terminals 1 to 3 to a programmable gain preamplifier (hereinafter, this amplifier is abbreviated as PAP). Reference numeral 8 is an A / D converter for converting the output signal of the PAP into a digital signal. Reference numeral 9 is a microprocessor into which the digital signal converted by the A / D converter 8 is input. The microprocessor 9 controls the switching of the multiplexer 6, the gain switching of the PAP 7, the operation of the A / D converter 8, the compensation calculation of the lead wire resistance error of the resistance temperature detector RTD, the reference of the thermocouple TC. Performs contact compensation calculation, linearization calculation, etc.
【0003】 このように構成された回路において、測温抵抗体RTDを用いて温度測定を行 うときは、入力端子1,2,3に測温抵抗体RTDのA,b,Bの端子をそれぞ れ接続する。この状態で、測定用電流源5から、基準抵抗4→入力端子1→測温 抵抗体RTD→入力端子3の経路を通って接地点に電流が流れる。これにより、 マルチプレクサ6に接続されている各ラインd,e,f,gに電圧Vd,Ve, Vf,Vgが発生する。マイクロプロセッサ9は、ラインl1を介してマルチプ レクサ6を切換制御するとともに、ラインl2を介してPAP7のゲインを切換 制御し、さらにラインl3を介してA/D変換器8の変換動作を制御することに よって各ラインd,e,f,gに発生する電圧Vd,Ve,Vf,Vgをディジ タル信号に変換して取り込む。そして、測温抵抗体RTDのリード線抵抗誤差の 補償演算、リニアライズ演算等を行う。In the circuit configured as described above, when temperature measurement is performed using the resistance temperature detector RTD, the terminals A, b, B of the resistance temperature detector RTD are connected to the input terminals 1, 2, and 3. Connect each one. In this state, a current flows from the measuring current source 5 to the ground point through the path of the reference resistance 4, the input terminal 1, the resistance temperature detector RTD, and the input terminal 3. As a result, the voltages Vd, Ve, Vf, Vg are generated in the lines d, e, f, g connected to the multiplexer 6. The microprocessor 9 switches and controls the multi-plexer 6 through the line l 1 , controls the gain of the PAP 7 through the line l 2 , and further performs the conversion operation of the A / D converter 8 through the line l 3. The voltage Vd, Ve, Vf, Vg generated in each of the lines d, e, f, g is converted into a digital signal and fetched. Then, compensation calculation of the lead wire resistance error of the resistance temperature detector RTD, linearization calculation, and the like are performed.
【0004】 一方、熱電対を用いて温度測定を行うときは、入力端子2と3の間に熱電対T Cが接続されることにより、ラインf,gに熱起電力Vfが入力される。マイク ロプロセッサ9は、マルチプレクサ6でラインfを選択し、この選択に連動して PAP7のゲインも所定のゲインに切換制御し、A/D変換器8の変換動作も制 御して熱電対の熱起電力Vfをディジタル信号に変換して取り込む。そして、基 準接点補償演算、リニアライズ演算等を行う。このような接続状態において、入 力端子1には何も接続されていないので測定用電流源5の影響はなく、入力端子 2はハイインピーダンス状態であり、入力端子3は接地されている。従って、熱 電対TCの熱起電力Vfの測定に全く不都合はない。On the other hand, when the temperature is measured using the thermocouple, the thermocouple TC is connected between the input terminals 2 and 3, so that the thermoelectromotive force Vf is input to the lines f and g. The microprocessor 9 selects the line f by the multiplexer 6, and in tandem with this selection, the gain of the PAP 7 is controlled to be switched to a predetermined gain, and the conversion operation of the A / D converter 8 is also controlled to control the thermocouple. The thermoelectromotive force Vf is converted into a digital signal and taken in. Then, reference contact compensation calculation, linearization calculation, etc. are performed. In such a connection state, since nothing is connected to the input terminal 1, the measuring current source 5 has no influence, the input terminal 2 is in a high impedance state, and the input terminal 3 is grounded. Therefore, there is no inconvenience in measuring the thermoelectromotive force Vf of the thermocouple TC.
【0005】 このような温度測定入力回路では、リレーやスイッチ等を用いることなく測温 抵抗体と熱電対の入力回路を共通化できるという利点がある。 ところが、このような構成になった温度測定入力回路で、入力の種類を、測温 抵抗体入力と熱電対入力の他に、1〜5VDCのような直流電圧入力を追加しよ うとすると、次の問題が生じる。 すなわち、測温抵抗体入力や熱電対入力は、数十mV〜数百mVの範囲の電圧 であるため、マルチプレクサ6はこのような範囲の電圧に応じた耐圧になってい る。このため、マルチプレクサ6は1〜5VDCのような直流電圧入力を直接受 けると破壊されやすくなる。In such a temperature measurement input circuit, there is an advantage that the input circuit of the resistance temperature detector and the thermocouple can be shared without using a relay or a switch. However, in the temperature measurement input circuit with such a configuration, if the type of input is to add a DC voltage input such as 1 to 5 VDC in addition to the resistance thermometer input and the thermocouple input, Problems arise. That is, since the resistance temperature detector input and the thermocouple input have a voltage in the range of several tens of mV to several hundreds of mV, the multiplexer 6 has a breakdown voltage corresponding to the voltage in such a range. Therefore, the multiplexer 6 is easily destroyed when it receives a direct current voltage input such as 1 to 5 VDC.
【0006】 マルチプレクサの破壊防止対策を施した温度測定入力回路として、図4に示す 構成にしたものがあった。図3で図4と同一のものは同一符号を付ける。 図4の回路では、分圧抵抗を設けたアッテネータ10で直流電圧入力DCV( 以下、直流電圧入力をDCV入力とする)の電圧を下げてからマルチプレクサ6 に与えている。 しかし、図4の回路ではDCV入力をアッテネータ10に与える端子11を追 加しなければならないことから、入力端子数が増える。このため、温度調節計の ように外形で端子数が限られてしまう機器にとって、入力端子だけで4端子も使 ってしまい、他の入出力機能が制約を受けるという問題点があった。As a temperature measurement input circuit provided with a measure for preventing the destruction of the multiplexer, there is one having the configuration shown in FIG. 3 that are the same as those in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals. In the circuit of FIG. 4, the voltage of the DC voltage input DCV (hereinafter, the DC voltage input is referred to as DCV input) is lowered by the attenuator 10 provided with a voltage dividing resistor and then applied to the multiplexer 6. However, in the circuit of FIG. 4, the number of input terminals is increased because the terminal 11 for supplying the DCV input to the attenuator 10 must be added. Therefore, for a device such as a temperature controller, which has a limited number of terminals in its outer shape, there is a problem that only four input terminals are used and other input / output functions are restricted.
【0007】[0007]
本考案は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、従来の温度 測定入力回路の入力端子を増やすことなく3つの入力端子だけで、測温抵抗体入 力と熱電対入力に加えて、これらの入力よりも十分電圧が高いDCV入力も受け 付けることができる温度測定入力回路を実現することを目的とする。 The present invention was made in order to solve the above-mentioned problems, and it has three input terminals without increasing the number of input terminals of the conventional temperature measurement input circuit, and can be used for RTD input and thermocouple input. In addition, it is another object of the present invention to realize a temperature measurement input circuit that can accept a DCV input whose voltage is sufficiently higher than these inputs.
【0008】[0008]
本考案は、 基準抵抗を介して測定用電流源が接続された第1の入力端子と、 第2の入力端子と、 接地された第3の入力端子と、 前記第2の入力端子と第3の入力端子の間に直列接続された第1の抵抗、第1 のスイッチ及び第2の抵抗と、 前記第2の入力端子に一端が接続された第2のスイッチと、 前記基準抵抗と測定用電流源との接続点、第1の入力端子、前記第2のスイッ チの他端、前記第1のスイッチと第2の抵抗の接続点を選択的にプログラマブル ゲインプリアンプに接続するマルチプレクサと、 前記プログラマブルゲインプリアンプの出力信号をディジタル信号に変換する A/D変換器と、 前記第1のスイッチ、第2のスイッチ、マルチプレクサ、プログラマブルゲイ ンプリアンプ及びA/D変換器を制御するとともに前記A/D変換器から入力さ れるディジタル信号に対して演算処理を行う演算制御部を具備し、 3線式の測温抵抗体は端子A,b,Bが第1の入力端子、第2の入力端子、第 3の入力端子にそれぞれ接続され、熱電対は前記第2の入力端子と第3の入力端 子の間に接続され、これらのときに前記演算制御部は前記第1のスイッチをオフ に、第2のスイッチをオンにし、 前記測温抵抗体及び熱電対による入力電圧に比べて十分大きい直流電圧入力は 前記第2の入力端子と第3の入力端子の間に印加され、このときに前記演算制御 部は前記第1のスイッチをオンに、第2のスイッチをオフにし、前記第1の抵抗 と第2の抵抗により直流電圧入力を分圧して前記マルチプレクサに与えることを 特徴とする温度測定入力回路である。 The present invention provides a first input terminal to which a measuring current source is connected via a reference resistance, a second input terminal, a grounded third input terminal, the second input terminal and the third input terminal. A first resistor, a first switch and a second resistor connected in series between the input terminals of the second resistor, a second switch having one end connected to the second input terminal, the reference resistor and the measuring resistor. A multiplexer for selectively connecting a connection point with a current source, a first input terminal, the other end of the second switch, and a connection point between the first switch and the second resistor to a programmable gain preamplifier; An A / D converter for converting the output signal of the programmable gain preamplifier into a digital signal, and controlling the first switch, the second switch, the multiplexer, the programmable gain preamplifier and the A / D converter, and The three-wire resistance temperature detector is provided with an arithmetic control unit that performs arithmetic processing on a digital signal input from the A / D converter. Terminals A, b, and B have a first input terminal and a second input terminal. An input terminal and a third input terminal are respectively connected, and a thermocouple is connected between the second input terminal and the third input terminal, and at these times, the arithmetic control unit turns on the first switch. The second switch is turned off, and a DC voltage input sufficiently larger than the input voltage by the resistance temperature detector and the thermocouple is applied between the second input terminal and the third input terminal. Sometimes the arithmetic control unit turns on the first switch and turns off the second switch, divides the DC voltage input by the first resistor and the second resistor, and supplies the divided voltage input to the multiplexer. This is a temperature measurement input circuit.
【0009】[0009]
このような本考案では、スイッチの切り換えにより第2の入力端子と第3の入 力端子の間にかかる電圧を分圧するアッテネータを設ける。 3線式の測温抵抗体または熱電対の入力を受け付けるときは、アッテネータに よる分圧を行わずに入力電圧を直接マルチプレクサに与える。 測温抵抗体または熱電対の入力電圧に比べて十分大きい直流電圧入力を受け付 けるときは、第2の入力端子と第3の入力端子の間にかかる電圧をアッテネータ により分圧してからマルチプレクサに与える。これにより、過大入力による回路 の破壊を防止する。 In this invention, an attenuator for dividing the voltage applied between the second input terminal and the third input terminal by switching the switch is provided. When accepting input from a 3-wire resistance temperature detector or thermocouple, the input voltage is applied directly to the multiplexer without voltage division by the attenuator. When receiving a DC voltage input that is sufficiently larger than the input voltage of the resistance thermometer or thermocouple, divide the voltage applied between the second input terminal and the third input terminal with an attenuator and then use the multiplexer. give. This prevents circuit damage due to excessive input.
【0010】[0010]
以下、図面を用いて本考案を説明する。 図1は本考案の一実施例を示した構成図である。 図1において、12は入力端子2と3の間に設けられていてDCV入力を分圧 してマルチプレクサ6に与えるアッテネータである。アッテネータ12において 、R1,R2は抵抗、SW1はスイッチであり、これらは入力端子2と3の間に 直列に接続されている。SW2はスイッチであり、一端は入力端子2に接続され ている。スイッチSW1とSW2はマイクロプロセッサ9からラインl4を介し て与えられる制御信号により切換制御される。 マルチプレクサ6は、基準抵抗4と測定用電流源5の接続点、入力端子1、ス イッチSW2の他端、スイッチSW1と抵抗R2の接続点を選択的にPAP7に 接続する。 DCV入力は入力端子2と3の間に印加される。The present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention. In FIG. 1, reference numeral 12 is an attenuator provided between the input terminals 2 and 3 for dividing the DCV input and giving it to the multiplexer 6. In the attenuator 12, R1 and R2 are resistors and SW1 is a switch, which are connected in series between the input terminals 2 and 3. SW2 is a switch, one end of which is connected to the input terminal 2. The switches SW1 and SW2 are switch-controlled by a control signal given from the microprocessor 9 via a line l 4 . The multiplexer 6 selectively connects the connection point between the reference resistor 4 and the measurement current source 5, the input terminal 1, the other end of the switch SW2, and the connection point between the switch SW1 and the resistor R2 to the PAP 7. The DCV input is applied between input terminals 2 and 3.
【0011】 図2は図1の回路の具体的な構成例を示した図である。 図2において、スイッチSW1とSW2はFET(電界効果トランジスタ)ス イッチである。これらのスイッチSW1とSW2は、インバータINVにより交 互にオン・オフされる。FIG. 2 is a diagram showing a specific configuration example of the circuit of FIG. In FIG. 2, switches SW1 and SW2 are FET (field effect transistor) switches. These switches SW1 and SW2 are alternately turned on / off by an inverter INV.
【0012】 図2の温度測定入力回路の動作を説明する。 回路の電源がオフのときは、インバータINVは動作せず、スイッチSW1と SW2はともにオフになる。 回路の電源がオンである場合は、マイクロプロセッサ9からの制御信号S1に より、スイッチSW1とSW2は一方がオンのときは他方はオフになる。 電源オンの状態で、測温抵抗体RTD入力または熱電対TD入力を受け付ける ときは、制御信号S1をローレベルにする。このとき、スイッチSW2がオンで 入力端子2の電圧は直接マルチプレクサ6に印加される。また、スイッチSW1 はオフであるため、入力端子2,3間の入力インピーダンスは数十MΩにするこ とができる。 電源オンの状態で、DCV入力を受け付けるときは、制御信号S1をハイレベ ルにする。このとき、スイッチSW2はオフとなり、入力端子2にDCV入力に よる高電圧がかかっても、この高電圧は直接マルチプレクサ6には印加されず破 壊を免れる。また、スイッチSW1がオンとなるため、DCV入力電圧は抵抗R 1,R2により分圧され、分圧がマルチプレクサ6に印加される。この分圧をP AP7で増幅し、A/D変換器8でデジタル信号に変換し、マイクロプロセッサ 9に与える。 測温抵抗体RTD入力または熱電対TD入力を受け付けているときも、DCV 入力を受け付けているときも、電源がオフに落ちるとスイッチSW1とSW2は オフになり、入力端子2と3の入力インピーダンスは数十MΩに保たれる。The operation of the temperature measurement input circuit of FIG. 2 will be described. When the power supply of the circuit is off, the inverter INV does not operate and both the switches SW1 and SW2 are off. When the circuit is powered on, the control signal S 1 from the microprocessor 9 causes the switches SW1 and SW2 to be turned off when one is turned on. When the RTD input or the thermocouple TD input is received while the power is on, the control signal S 1 is set to the low level. At this time, the switch SW2 is turned on and the voltage of the input terminal 2 is directly applied to the multiplexer 6. Since the switch SW1 is off, the input impedance between the input terminals 2 and 3 can be set to several tens MΩ. When the DCV input is accepted while the power is on, the control signal S 1 is set to high level. At this time, the switch SW2 is turned off, and even if a high voltage due to the DCV input is applied to the input terminal 2, this high voltage is not directly applied to the multiplexer 6 and escaped from destruction. Further, since the switch SW1 is turned on, the DCV input voltage is divided by the resistors R1 and R2, and the divided voltage is applied to the multiplexer 6. This partial pressure is amplified by PAP7, converted into a digital signal by the A / D converter 8, and given to the microprocessor 9. Whether the RTD RTD input or the thermocouple TD input is accepted or the DCV input is accepted, when the power supply is turned off, the switches SW1 and SW2 are turned off, and the input impedance of the input terminals 2 and 3 is turned off. Is kept at several tens of MΩ.
【0013】[0013]
本考案によれば、入力端子間に、入力電圧を分圧してマルチプレクサに与える オン・オフ可能なアッテネータを設けたため、従来の測温抵抗体RTD入力と熱 電対TD入力を受け付ける温度測定入力回路の入力端子を増やすことなく、測温 抵抗体入力と熱電対入力に加えて、これらの入力よりも十分電圧が高いDCV入 力も受け付けることが可能な温度測定入力回路を実現できる。 According to the present invention, since an attenuator capable of turning on / off the input voltage to be divided and applied to the multiplexer is provided between the input terminals, the conventional temperature measurement input circuit for receiving the RTD input of the resistance temperature detector and the TD input of the thermocouple. It is possible to realize a temperature measurement input circuit capable of accepting a DCV input having a voltage sufficiently higher than these inputs in addition to the resistance thermometer input and the thermocouple input without increasing the number of input terminals.
【図1】本考案の一実施例を示した構成図である。FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention.
【図2】図1の回路の具体的構成例を示した図である。FIG. 2 is a diagram showing a specific configuration example of the circuit of FIG.
【図3】従来における温度測定入力回路の一例を示した
図である。FIG. 3 is a diagram showing an example of a conventional temperature measurement input circuit.
【図4】図3の回路にアッテネータを付加した回路の構
成図である。FIG. 4 is a configuration diagram of a circuit in which an attenuator is added to the circuit of FIG.
1〜3 入力端子 4 基準抵抗 5 測定用電流源 6 マルチプレクサ 7 プログラマブルゲインプリアンプ 8 A/D変換器 9 マイクロプロセッサ 12 アッテネータ R1〜R3 抵抗 SW1,SW2 スイッチ 1 to 3 input terminal 4 reference resistance 5 current source for measurement 6 multiplexer 7 programmable gain preamplifier 8 A / D converter 9 microprocessor 12 attenuator R1 to R3 resistance SW1, SW2 switch
Claims (1)
れた第1の入力端子と、 第2の入力端子と、 接地された第3の入力端子と、 前記第2の入力端子と第3の入力端子の間に直列接続さ
れた第1の抵抗、第1のスイッチ及び第2の抵抗と、 前記第2の入力端子に一端が接続された第2のスイッチ
と、 前記基準抵抗と測定用電流源との接続点、第1の入力端
子、前記第2のスイッチの他端、前記第1のスイッチと
第2の抵抗の接続点を選択的にプログラマブルゲインプ
リアンプに接続するマルチプレクサと、 前記プログラマブルゲインプリアンプの出力信号をディ
ジタル信号に変換するA/D変換器と、 前記第1のスイッチ、第2のスイッチ、マルチプレク
サ、プログラマブルゲインプリアンプ及びA/D変換器
を制御するとともに前記A/D変換器から入力されるデ
ィジタル信号に対して演算処理を行う演算制御部を具備
し、 3線式の測温抵抗体は端子A,b,Bが第1の入力端
子、第2の入力端子、第3の入力端子にそれぞれ接続さ
れ、熱電対は前記第2の入力端子と第3の入力端子の間
に接続され、これらのときに前記演算制御部は前記第1
のスイッチをオフに、第2のスイッチをオンにし、 前記測温抵抗体及び熱電対による入力電圧に比べて十分
大きい直流電圧入力は前記第2の入力端子と第3の入力
端子の間に印加され、このときに前記演算制御部は前記
第1のスイッチをオンに、第2のスイッチをオフにし、
前記第1の抵抗と第2の抵抗により直流電圧入力を分圧
して前記マルチプレクサに与えることを特徴とする温度
測定入力回路。1. A first input terminal to which a measuring current source is connected via a reference resistance, a second input terminal, a grounded third input terminal, a second input terminal and a second input terminal. A first resistor, a first switch and a second resistor connected in series between the three input terminals, a second switch having one end connected to the second input terminal, the reference resistor and the measurement A multiplexer for selectively connecting a connection point with a current source for use, a first input terminal, the other end of the second switch, and a connection point between the first switch and the second resistor to a programmable gain preamplifier, An A / D converter for converting the output signal of the programmable gain preamplifier into a digital signal, and controlling the first switch, the second switch, the multiplexer, the programmable gain preamplifier and the A / D converter, and The 3-wire resistance temperature detector has terminals A, b, and B for the first input terminal and the second input. And a thermocouple connected between the second input terminal and the third input terminal, and at these times, the arithmetic and control unit is connected to the first input terminal and the third input terminal.
Switch is turned off and the second switch is turned on, and a DC voltage input sufficiently larger than the input voltage by the resistance temperature detector and the thermocouple is applied between the second input terminal and the third input terminal. At this time, the arithmetic control unit turns on the first switch and turns off the second switch,
A temperature measurement input circuit, characterized in that a DC voltage input is divided by the first resistance and the second resistance to be applied to the multiplexer.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP278092U JP2539425Y2 (en) | 1992-01-29 | 1992-01-29 | Temperature measurement input circuit |
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|---|---|---|---|---|
| WO2012177107A1 (en) * | 2011-07-15 | 2012-12-27 | 주식회사 오토닉스 | Multi-input circuit |
| KR101293280B1 (en) * | 2011-07-15 | 2013-08-09 | 주식회사 오토닉스 | Multi input circuit |
| WO2014148706A1 (en) * | 2013-03-19 | 2014-09-25 | 삼성에스디에스 주식회사 | Apparatus for discriminating type of analog sensor |
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- 1992-01-29 JP JP278092U patent/JP2539425Y2/en not_active Expired - Fee Related
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