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[1]凌思睿,张 伟.用于低温试验的多通道高精度铂电阻测温电路[J].火箭推进,2020,46(03):96-102.
 LING Sirui,ZHANG Wei.Multi-channel high precision platinum resistance temperature measuring circuit for cryogenic test[J].Journal of Rocket Propulsion,2020,46(03):96-102.
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用于低温试验的多通道高精度铂电阻测温电路

参考文献/References:

[1] 曹文庆, 谭海林, 李伟. 低温发动机试验推进剂入口温度控制[J]. 火箭推进, 2009, 35(3): 52-54.
CAO W Q, TAN H L, LI W. Propellant inlet temperature control for cryogenic rocket engine tests[J]. Journal of Rocket Propulsion, 2009, 35(3): 52-54.
[2] 徐鸿鹏, 张志涛, 唐斌运, 等. 发动机试验液氧贮箱放气系统动态特性研究[J]. 火箭推进, 2018, 44(5): 71-76.
XU H P, ZHANG Z T, TANG B Y, et al. Study on dynamic characteristics of gas-exhaust-system for liquid oxygen tank used for liquid rocket engine ground test[J]. Journal of Rocket Propulsion, 2018, 44(5): 71-76.
[3] COLEMAN J N. Cryogenic fluid management technology workshop. volume 2: roundtable discussion of technology requirements[J]. Accounts of Chemical Research, 2013, 46(1):14-22.
[4] DOHERTY M, GABY J, SALRMO L, etc. Cryogenic fluid management technology for Moon and Mars missions[C]//AIAA SPACE 2009 Conference & Exposition. Pasadena, California: AIAA, 2009.
[5] MEYER M L, MOTIL S M, GINTY C A, etc. The cryogenic propellant storage and transfer technology demonstration mission: progress and transition[C]// AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference. [S.l.]:AIAA,2013.
[6] 张少华, 曹岭, 刘海飞, 等. NASA低温推进剂长期在轨贮存与传输技术验证及启示[J]. 导弹与航天运载技术, 2017(3):49-53.
[7] 李鹏, 孙培杰, 盛敏健, 等. 推进飞行器低温推进剂在轨贮存被动蒸发控制方案研究[J]. 载人航天,2018,24(1):91-97.
[8] 郑建朋, 崔晨, 陈六彪, 等. 低温推进剂贮箱绝热性能实验研究[J]. 真空与低温,2016, 22(1):26-29.
[9] 周振君, 雷刚, 王天祥, 等. 低温液氮贮箱静置增压及放气特性分析[J]. 低温与超导, 2015, 43(12): 10-12.
[10] 雷震, 李怡, 付琳琳. 液氧主容器温度测量误差分析与改进方法[J]. 火箭推进, 2015, 41(6): 92-98.
LEI Z, LI Y, FU L L. Analysis and improvement methods for temperature measurement error of LO2 main container[J]. Journal of Rocket Propulsion, 2015, 41(6): 92-98.
[11] 梁怀喜, 韩战秀, 李清. 密闭容器漏热液氢饱和过程分析[J]. 火箭推进, 2018, 44(3): 49-53.
LIANG H X, HAN Z X, LI Q. Analysis on saturation process of liquid hydrogen with heat leakage in closed container[J]. Journal of Rocket Propulsion, 2018, 44(3): 49-53.
[12] 姜冬玲, 杨莹. 液氧温度对某液氧液氢发动机性能影响研究[J]. 火箭推进, 2014, 40(2): 54-58.
JIANG D L, YANG Y. Influence of LOX temperature on LOX/LH2rocket engine performance[J]. Journal of Rocket Propulsion, 2014, 40(2): 54-58.
[13] 王永. 低温流体输送过程中基于铂电阻温度传感器测温误差建模与分析[D]. 南京: 东南大学, 2017.
[14] 王晶晶, 李芳培, 李安顺. 低温推进剂火箭超低温温度测量技术[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2012, 26(10): 42-45.
[15] 赵振宇, 白洁, 冯浩. 铂电阻型温度传感器信号调理电路设计[J]. 微电机, 2019, 52(4): 75-78.
[16] 姚爱琴, 马忠亮, 孙运强. 热敏电阻测量法的比较研究[J]. 测试技术学报, 2002, 16(1): 59-61.
[17] 顾吉林, 刘淼, 耿杨, 等. 基于PT100的高精度温度测量电路的设计[J]. 测控技术, 2018, 37(5): 101-103.
[18] 廖晖, 刘述钢, 高永毅. 基于Pt100的配电终端温度测量系统设计[J]. 信息通信, 2018, 31(9): 68-70.
[19] 张晓曦, 窦爱萍, 贾超群. 基于ADS1148的铂电阻测温电路设计[J]. 信息通信, 2017, 30(4): 84-86.
[20] 党向婷, 肖军. 基于恒流源激励的PT100测温电路在锅炉控制系统中的应用与研究[J]. 电子设计工程, 2019, 27(5): 77-80.
[21] JOSEPH W. A basic guide to RTD measurements [EB/OL]. [2019-5-17]. www.ti.com/lit/an/sbaa275/ sbaa275.pdf.
[22] JOHN M H. Arduino技术指南[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2017.
[23] 郑晓庆, 杨日杰, 赵轩坤. 智能串口显示终端在温度测试系统中的应用[J]. 微型机与应用, 2013, 32(19): 19-21.
[24] 公茂法, 刘建平, 徐新源, 等. 基于串口屏的井下多回路电网监测仪的设计[J]. 煤矿机械, 2013, 34(1): 262-264.
[25] 全国温度计量技术委员会. 标准铂电阻温度计检定规程: JJG 160—2007[S]. 北京: 中国计量出版社,2007.

备注/Memo

收稿日期:2019-05-27; 修回日期:2019-09-09
基金项目:液体火箭发动机技术重点实验室基金项目(6142704050109)
作者简介:凌思睿(1988—),男,硕士,工程师,研究领域为液体火箭发动机地面试验测控技术

更新日期/Last Update: 2020-06-25