第4章电容式传感器教材课程

上传人:yuzo****123 文档编号:142636037 上传时间:2020-08-21 格式:PPT 页数:57 大小:715KB
返回 下载 相关 举报
第4章电容式传感器教材课程_第1页
第1页 / 共57页
第4章电容式传感器教材课程_第2页
第2页 / 共57页
第4章电容式传感器教材课程_第3页
第3页 / 共57页
第4章电容式传感器教材课程_第4页
第4页 / 共57页
第4章电容式传感器教材课程_第5页
第5页 / 共57页
点击查看更多>>
资源描述

《第4章电容式传感器教材课程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第4章电容式传感器教材课程(57页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、4.1 电容式传感器的工作原理和结构 4.2电容式传感器的测量电路 4. 电容式传感器的应用,第4章 电容式传感器,返回主目录,由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平板电容器, 如果不考虑边缘效应, 其电容量为,式中: 电容极板间介质的介电常数, =0r, 其中0为真空介电常数, r为极板间介质相对介电常数; A两平行板所覆盖的面积; d两平行板之间的距离。,4.1 电容式传感器的工作原理和类型,(4- 1),当被测参数变化使得式(4- 1)中的A, d或发生变化时, 电容量C也随之变化。如果保持其中两个参数不变, 而仅改变其中一个参数, 就可把该参数的变化转换为电容量的变化, 通过测量电路就

2、可转换为电量输出。因此, 电容式传感器可分为变极距型、变面积型和变介质型三种类型。 一、 变极距型电容传感器 图4-1为变极距型电容式传感器的原理图。当传感器的r和A为常数, 初始极距为d0时, 由式(4- 1)可知其初始电容量C0为,若电容器极板间距离由初始值d0缩小d, 电容量增大C, 则有 C1=C0+C=,由式(4 - 3)可知, 传感器的输出特性C =f(d)不是线性关系, 而是如图 4- 2 所示双曲线关系。 此时C1与d近似呈线性关系, 所以变极距型电容式传感器只有在d/d0很小时, 才有近似的线性输出。 ,另外, 由式(4- 4)可以看出, 在d0较小时, 对于同样的d变化所引

3、起的C可以增大, 从而使传感器灵敏度提高。但d0过小, 容易引起电容器击穿或短路。为此, 极板间可采用高介电常数的材料(云母、塑料膜等)作介质(如图 4- 3所示), 此时电容C变为,(4- 5),式中: g云母的相对介电常数, g= 7; 0空气的介电常数, 0= 1; d0空气隙厚度; dg云母片的厚度。,云母片的相对介电常数是空气的7倍, 其击穿电压不小于1000 kV/mm, 而空气的仅为3kV/mm。 因此有了云母片, 极板间起始距离可大大减小。同时, 式(4-5)中的(dg/0g)项是恒定值, 它能使传感器的输出特性的线性度得到改善。 一般变极板间距离电容式传感器的起始电容在 20

4、100pF之间, 极板间距离在25200m的范围内, 最大位移应小于间距的1/10, 故在微位移测量中应用最广。 二、 变面积型电容式传感器 图 4- 4 是变面积型电容传感器原理结构示意图。,图4-2 变面积型电容传感器原理图,C=C0- C=,式中C0=0r b0 L0/d0为初始电容。电容相对变化量为 ,很明显, 这种形式的传感器其电容量C与水平位移x是线性关系。 图 4 - 4 是电容式角位移传感器原理图。当动极板有一个角位移时, 与定极板间的有效覆盖面积就改变, 从而改变了两极板间的电容量。当=0 时, 则,图4-3 电容式角位移传感器原理图,C0=0rA0d0 (4- 8) 式中:

5、 r介质相对介电常数; d0两极板间距离; A0两极板间初始覆盖面积。 当0时, 则 C1=0rA0 (4- 9) 从式(4- 9)可以看出, 传感器的电容量C与角位移呈线性关系。 ,三、 变介质型电容式传感器,图4-4所示的是一种常用的结构形式。图中两平行电极固定 不动,极距为d0,相对介电常数为r2的电介质以不同深度插 入电容器中,从而改变两种介质的极板覆盖面积。,图4-4 变介质型电容式传感器,传感器总电容量C为,式中: L0, b0极板长度和宽度; L第二种介质进入极板间的长度。若电介质r1=1, 当L=0时, 传感器初始电容C0=0rL0b0/d0。 当介质r2进入极间L后, 引起电

6、容的相对变化为,可见, 电容的变化与电介质r2的移动量L呈线性关系。,图 4- 5 是一种变极板间介质的电容式传感器用于测量液位高低的结构原理图。 设被测介质的介电常数为1, 液面高度为h, 变换器总高度为H, 内筒外径为d, 外筒内径为D, 则此时变换器电容值为,图 4.5 电容式液位变换器结构原理图,式中:空气介电常数; C0由变换器的基本尺寸决定的初始电容值, C0= 由式(4- 10)可见, 此变换器的电容增量正比于被测液位高度h。,4.2 电容式传感器的测量电路, 电容式传感器中电容值以及电容变化值都十分微小, 这样微小的电容量还不能直接为目前的显示仪表所显示, 也很难为记录仪所接受

7、, 不便于传输。这就必须借助于测量电路检出这一微小电容增量, 并将其转换成与其成单值函数关系的电压、电流或者频率。电容转换电路有桥式电路、脉冲宽度调制电路、调频电路、运算放大器电路等。,一. 桥式电路,图4-6 变压器式交流电桥,图4-6采用差动接法的桥式电路,C1、C2差动电容传感器的两个电容,作为电桥的相邻两个桥臂,电桥 的另两个桥臂是两个严格对称的变压器二次绕组(相 当于固定电感),电桥的空载输出电压为:,当动片位于两定片中间时,d1=d2=d0,C1=C2=S/d0 ,电桥平衡,输出为零。,当动片上移X时,,当动片下移X时,同理可得:,可见输出与位移呈线性关系。,二、 脉冲宽度调制电路

8、,脉冲宽度调制电路如图 4- 7所示。,图 4- 7 脉冲宽度调制电路,初始C1=C2,M、N等间隔0、1翻转, 输出平均电压为0。,如果C1、C2不等,M、N翻转将不再等间隔,输出平均电压会向正(或负)偏离:,图中C1、C2为差动式电容传感器, 电阻R1=R2, A1、A2为比较器。当双稳态触发器处于某一状态, Q=1, =0, A点高电位通过R1对C1充电, 时间常数为1 = R1 C1, 直至M点电位高于参考电位Ur , 比较器A1输出正跳变信号。与此同时, 因 = 0, 电容器C2上已充电流通过VD2迅速放电至零电平。A1正跳变信号激励触发器翻转, 使Q = 0, = 1, 于是A点为

9、低电位, C1通过VD1迅速放电, 而B点高电位通过R2对C2充电, 时间常数为2=R2C2, 直至N点电位高于参比电位Ur。比较器A2输出正跳变信号, 使触发器发生翻转, 重复前述过程。 电路各点波形如图 4- 8 所示,图 4- 8,当差动电容器的C1 = C2时, 其平均电压值为零。 当差动电容C1 C2, 且C1 C2时, 则1 = R1 C12 = R2 C2 。由于充放电时间常数变化, 使电路中各点电 压波形产生相应改变。 如图 4- 13(b)所示, 此时uA、 uB脉冲宽度不再相等, 一个周期(T1+T2)时间内其平 均电压值不为零。此uAB电压经低通滤波器滤波后, 可 获得输

10、出,式中: U1触发器输出高电平,T1、T2C1、C2充放电至Ur 所需时间。 由电路知识可知: (4- 35) (4- 36) 将T1、T2代入式(4- 34), 得,把平行板电容的公式代入式(4- 37), 在变极板距离的情况下可得,式(4- 38)中d1、d2分别为C1、C2极板间距离。 当差动电容C1 = C2 = C0, 即d1 = d2 = d0时, uAB = 0; 若C1C2, 设C1 C2, 即d1 =d0 -d, d2 = d0+d, 则,同样, 在变面积电容传感器中, 则有,(4- 38),由此可见, 差动脉宽调制电路能适用于变极板距离以及变面积式差动式电容传感器, 并具

11、有线性特性, 且转换效率高, 经过低通放大器就有较大的直流输出, 且调宽频率的变化对输出没有影响。,灵敏度得到一倍的改善 线性度得到改善,差动的好处:,虽然可将频率作为测量系统的输出量, 用以判断被测非电量的大小, 但此时系统是非线性的, 不易校正, 因此加入鉴频器, 将频率的变化转换为振幅的变化, 经过放大就可以用仪器指示或记录仪记录下来。调频测量电路原理框图如图 4- 9 所示。,三、调频测量电路 调频测量电路把电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分。当输入量导致电容量发生变化时, 振荡器的振荡频率就发生变化。,式中: L振荡回路的电感; C振荡回路的总电容,C=C1+C2+C0C。 其中

12、, C1为振荡回路固有电容; C2为传感器引线分布电容; C0CC 为传感器的电容。,图 5- 9 中调频振荡器的振荡频率为,当被测信号为0时, C =0, 则C =C1+C2+C0, 所以振荡器有一个固有频率f0 , f0= (4- 28) 当被测信号不为 0 时, C0, 振荡器频率有相应变化, 此时频率为,调频电容传感器测量电路具有较高灵敏度, 可以测至0.01 m级位移变化量。频率输出易于用数字仪器测量和与计算机通讯, 抗干扰能力强, 可以发送、接收以实现遥测遥控。,四、 运算放大器式电路 运算放大器的放大倍数K非常大, 而且输入阻抗Zi 很高。运算放大器的这一特点可以使其作为电容式传

13、感器的比 较理想的测量电路。 图 5-10 是运算放大器式电路原理图。Cx 为电容式传感器, 是交流电源电压, 是输出信号电压, 是虚地点。 由运算放大器工作原理可得,(4- 30),如果传感器是一只平板电容, 则Cx =A/d, 代入式(4- 30), 有 ,式中“-”号表示输出电压 的相位与电源电压反相。 式(4- 31)说明运算放大器的输出电压与极板间距离 d 呈线性关系。 运算放大器电路解决了单个变极板间距离式电容传感器的非线性问题。但要求Zi及K足够大。为保证仪器精度, 还要求电源电压 的幅值和固定电容C值稳定。 ,图 4- 11 所示是二极管双T型交流电桥电路原理图。 e是高频电源

14、, 它提供幅值为Ui 的对称方波, VD1、VD2为特性完全相同的两个二极管, R1 = R2 = R, C1、C2为传感器的两个差动电容。当传感器没有输入时, C1 = C2 。电路工作原理如下: 当e为正半周时, 二极管VD1导通、VD2截止, 于是电容C1充电; 在随后负半周出现时, 电容C1上的电荷通过电阻R1, 负载电阻RL放电, 流过RL的电流为I1 。在负半周内, VD2导通、VD1截止, 则电容C2充电; 在随后出现正半周时, C2通过电阻R2, 负载电阻RL放电, 流过RL的电流为I2 。 根据上面所给的条件, 则电流I1 =I2, 且方向相反, 在一个周期内流过RL的平均电

15、流为零。,五、 二极管双T型交流电桥,若传感器输入不为 0, 则C1 C2, 那么I1I2, 此时RL上必定有信号输出, 其输出在一个周期内的平均值为,式中f为电源频率。 当RL已知, 式(4- 32)中R(R+2RL)/(R+RL)2RL = M(常数), 则 Uo=Ei f M(C1-C2),从式(4- 33)可知, 输出电压Uo不仅与电源电压的幅值和频率有关, 而且与T型网络中的电容C1和C2的差值有关。 当电源电压确定后, 输出电压Uo是电容C1和C2的函数。该电路输出电压较高, 当电源频率为 1.3MHz, 电源电压Ei= 46 V时, 电容从-7+7pF变化, 可以在 1M负载上得

16、到-5+5 V的直流输出电压。电路的灵敏度与电源幅值和频率有关, 故输入电源要求稳定。当Ui幅值较高, 使二极管VD1、VD2工作在线性区域时, 测量的非线性误差很小。电路的输出阻抗与电容C1、C2无关, 而仅与R1、R2及RL有关, 其值为1100k。 输出信号的上升沿时间取决于负载电阻。对于1k的负载电阻上升时间为 20 s左右, 故可用来测量高速的机械运动。 ,4.3 电容式传感器的应用,一、 电容式压力传感器 图 5- 14 所示为差动电容式压力传感器的结构图。图中所示为一个膜片动电极和两个在凹形玻璃上电镀成的固定电极组成的差动电容器。 当被测压力或压力差作用于膜片并使之产生位移时, 形成的两个电容器的电容量, 一个增

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 中学教育 > 教学课件 > 高中课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号