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電容式傳感器的應用_電容式傳感器測量電路

2021-8-23  閱讀(1068)

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電容式傳感器的應用

 

電容式傳感器具有結構簡單、耐高溫、耐輻射、分辨率高、動態(tài)響應特性好等優(yōu)點,廣泛用于壓力、位移、加速度、厚度、振動、液位等測量中。但在使用中要注意以下幾個方面對測量結果的影響:①減小環(huán)境溫度、濕度變化(可能引起某些介質的介電常數(shù)或極板的幾何尺寸、相對位置發(fā)生變化);②減小邊緣效應;③減少寄生電容;④使用屏蔽電極并接地(對敏感電極的電場起保護作用,與外電場隔離);⑤注意漏電阻、激勵頻率和極板支架材料的絕緣性。

 

電容式傳感器應用中的注意事項

 

1)克服寄生電容的影響

 

電容式傳感器由于受結構與尺寸的限制,其電容量都很小(pF到幾十pF),屬于小功率、高阻抗器件,因此極易外界干擾,尤其是受大于它幾倍、幾十倍的、且具有隨機性的電纜寄生電容的干擾,它與傳感器電容相并聯(lián),嚴重影響感器的輸出特性,甚至會淹沒有用信號而不能使用。消滅寄生電容影響,是電容式傳感器實用的關鍵。

 

2)克服邊緣效應的影響

 

實際上當極板厚度h與極距δ之比相對較大時,邊緣效

 

應的影響就不能忽略;邊緣效應不僅使電容傳感器的靈敏度降低,而且產(chǎn)生非線性。

 

3)克服靜電引力的影響

 

電容式傳感器兩極板間因存在靜電場,而作用有靜電引力或力矩。靜電引力的大小與極板間的工作電壓、介電常數(shù)、極間距離有關。通常這種靜電引力很小,但在采用推動力很小的彈性敏感元件情況下,須考慮因靜電引力造成的測量誤差。

 

4)溫度影響

 

環(huán)境溫度的變化將改變電容傳感器的輸出相對被測輸入量的單值函數(shù)關系,從而引入溫度干擾誤差。溫度影響主要包括溫度對結構尺寸和對介質的影響兩方面。

 

電容式傳感器的測量轉換電路

 

目前較常采用的有電橋電路、調頻電路、脈沖調寬電路和運算放大器式電路等,這里只介紹電橋電路和運算放大器電路。

 

一、 電橋電路

 

將電容傳感器接入交流電橋作為電橋的一個或兩個相鄰臂,另外兩臂可以是電阻、電容或電感,也可以是變壓器的兩個次級線圈,如圖1所示。

 

pIYBAF14UVSAOMpeAABanUhAtcI550.jpg


在圖1a單臂接法電橋電路中,電容c1c2、c3cx構成電橋的四臂,cx為電容傳感器,當cx改變時,u0≠0,有輸出電壓。

 

在圖1 b差動接法電橋電路中,其輸出電壓可用下式表示:

 

pIYBAF14UXGAIvywAAAgxXrLl_0082.jpg


由于電橋輸出電壓與電壓成比例,因此要求電源電壓波動極小,需要采用穩(wěn)幅、穩(wěn)頻等措施。因此,在實際應用中,接有電容傳感器的交流電橋輸出阻抗很高(一般達幾兆歐至幾十兆歐),輸出電壓幅值又小,所以必須后接高輸入阻抗放大器將信號放大后才能測量。

 

由電橋電路組成的系統(tǒng)原理框圖如圖2所示。

 


二、調頻電路

 

將電容傳感器接入高頻振蕩器的lc諧振回路中,作為回路的一部分。當被測量變化使傳感器電容改變時,振蕩器的振蕩頻率隨之改變,即振蕩器頻率受傳感器電容所調制。其電路組成原理框圖如圖3所示。

 

o4YBAF14UUiAeE2PAABtUCUC7tI060.jpg


特點:

 

轉換電路生成頻率信號,可遠距離傳輸不受干擾。

 

具有較高的靈敏度,可以測量高至0.01μm級位移變化量。

 

但非線性較差,可通過鑒頻器(頻壓轉換)轉化為電壓信號后,進行補償。

 

三、運算放大器式電路

 

將電容傳感器接入開環(huán)放大倍數(shù)為a的運算放大電路中,作為電路的反饋組件,如圖4所示。圖中u是交流電源電壓,c是固定電容,cx是傳感器電容,uo是輸出信號電壓。

 

o4YBAF14UWmANCrmAAByjAH8UsM959.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

(來源:網(wǎng)絡,版權歸原作者)


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