传感器与检测技术课件

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1、第二章 位移检测传感器 常常常常用用用用位位位位移移移移的的的的测测测测量量量量方方方方法法法法:机机机机械械械械法法法法、光光光光测测测测法法法法、电电电电测测测测法法法法。本章主要介绍电测法本章主要介绍电测法本章主要介绍电测法本章主要介绍电测法 电电电电测测测测法法法法:利利利利用用用用各各各各种种种种传传传传感感感感器器器器将将将将位位位位移移移移量量量量变变变变换换换换为为为为电电电电量量量量或或或或电电电电参参参参数数数数,再再再再经经经经后后后后接接接接测测测测量量量量仪仪仪仪器器器器进进进进一一一一步步步步变变变变换换换换完完完完成成成成对对对对位位位位移移移移检测的一种方法。检

2、测的一种方法。检测的一种方法。检测的一种方法。 电电电电测测测测法法法法测测测测量量量量位位位位移移移移常常常常用用用用的的的的传传传传感感感感器器器器有有有有电电电电阻阻阻阻式式式式、电电电电容容容容式式式式、涡流式、压电式、感应同步式、磁栅式、光电式涡流式、压电式、感应同步式、磁栅式、光电式涡流式、压电式、感应同步式、磁栅式、光电式涡流式、压电式、感应同步式、磁栅式、光电式等等等等 位位位位移移移移测测测测试试试试传传传传感感感感系系系系统统统统由由由由传传传传感感感感器器器器、变变变变换换换换电电电电路路路路、显显显显示示示示装装装装置或记录仪器三部分组成。置或记录仪器三部分组成。置或记

3、录仪器三部分组成。置或记录仪器三部分组成。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器 参量位移传感器的工作原理是将被测物理量转化为电参参量位移传感器的工作原理是将被测物理量转化为电参数,即电阻、电容或电感等。数,即电阻、电容或电感等。电参数电参数(电阻、电(电阻、电容、电感容、电感被测物理量被测物理量 传感器传感器三大无源元件三大无源元件传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器一、电阻式位移传感器一、电阻式位移传感器电阻:电阻:实际的金属导体的电阻与导体的尺寸及材料的导电实际的金属导体的电阻与导体的尺

4、寸及材料的导电性能有关。性能有关。式中:式中: 称为电阻率,是表示材料对电流起阻碍作用的物理量。称为电阻率,是表示材料对电流起阻碍作用的物理量。 l 是导体的长度,是导体的长度, S 为导体的截面积。为导体的截面积。从上式可见,若导体的三个参数从上式可见,若导体的三个参数( (电阻率、长度电阻率、长度L L或截面积或截面积S)S)中的一个或数个发生变化,则电阻值随着变化,因此可利用中的一个或数个发生变化,则电阻值随着变化,因此可利用此原理来构成传感器。电位计和应变片就是根据这一原理制此原理来构成传感器。电位计和应变片就是根据这一原理制成的。成的。例如,例如,若改变长度若改变长度L L,则可制成

5、,则可制成电位计电位计;改变改变L L、S S则可制成电阻则可制成电阻应变式应变式传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器电位计的结构原理与特性电位计的结构原理与特性 如果电阻丝直径(如果电阻丝直径(S)S)和材质和材质( ()一定时,则电阻值随导线一定时,则电阻值随导线长度长度L L而变化。根据这一原理制成电位计。而变化。根据这一原理制成电位计。 电位计是一种常用的机电元件。通常由骨架、电阻元件电位计是一种常用的机电元件。通常由骨架、电阻元件(线圈)及电刷(滑动触点)等零件组成。(线圈)及电刷(滑动触点)等零件组成。线绕电位器线绕电位器传感器与

6、检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器电位计的结构原理与特性电位计的结构原理与特性按按电电位位计计的的结结构构形形式式可可分分为为:直直线线位位移移型型、角角位位移移型型和和非线形型。非线形型。按按电电位位计计的的输输入入/ /输输出出特特性性可可分分为为:线线性性电电位位器器、非非线线性电位器性电位器 图2-1 电位计的结构类型(a)直线位移型;(b)角位移型;(3)非线性型传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器电位计的结构原理与特性电位计的结构原理与特性电位计的电阻元件通常有:绕线电阻、薄膜电阻、导

7、电塑料等电位计的电阻元件通常有:绕线电阻、薄膜电阻、导电塑料等优点:优点:电位计结构简单;电位计结构简单;价格低廉;对环境条件要求价格低廉;对环境条件要求不高;不高;输出信号大,易于转换(一般不需要放大就可以输出信号大,易于转换(一般不需要放大就可以直接作为输出);性能稳定,并容易实现任意函数关系。直接作为输出);性能稳定,并容易实现任意函数关系。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器电位计的结构原理与特性电位计的结构原理与特性电位计的电阻元件通常有:绕线电阻、薄膜电阻、导电塑料等电位计的电阻元件通常有:绕线电阻、薄膜电阻、导电塑料等优点:优点

8、:要求输入能量大(触点始终存在摩擦和损耗。要求输入能量大(触点始终存在摩擦和损耗。由于有摩擦,就要求电位计有比较大的输入功率,否则由于有摩擦,就要求电位计有比较大的输入功率,否则就会降低电位计的性能);由于电刷与电阻元件之间有就会降低电位计的性能);由于电刷与电阻元件之间有摩擦,容易磨损,产生噪声干扰,因此可靠性不太好,摩擦,容易磨损,产生噪声干扰,因此可靠性不太好,灵敏度较低,分辨力有限,灵敏度较低,分辨力有限, 精度不够高,精度不够高, 动态响应较动态响应较差,仅适于测量变化较缓慢的量。差,仅适于测量变化较缓慢的量。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器传感器与检测技术课件第二章 位移

9、检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器一、电阻式位移传感器一、电阻式位移传感器(1 1)线性电位计的空载特性)线性电位计的空载特性线性电位计其单位长度(或转角)的电阻值是常数。线性电位计其单位长度(或转角)的电阻值是常数。(以直线电位计为例),如下图(以直线电位计为例),如下图传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器电位计电阻长度为电位计电阻长度为l ,总电阻为,总电阻为R, ,电刷位移电刷位移x, ,相应的电阻为相应的电阻为Rx, ,电源电压电源电压Ui, ,输出电压输出电压U0若若电位器为空载电位器为空载(RL=)时)时 ,即空载特性为即空载特性为:传感器与检测技术课件

10、第二章 位移检测传感器Ku电位计的电压灵敏度电位计的电压灵敏度(V/m), 当电位计结构及电源电压确定后,当电位计结构及电源电压确定后, Ku和和KR为常数,线为常数,线性电位计输出与电刷位移(或)转角呈线性关系。性电位计输出与电刷位移(或)转角呈线性关系。电位计输出空载电压为电位计输出空载电压为: :传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器线绕电位计线绕电位计 线线绕绕电电位位计计电电阻阻元元件件由由康康铜铜丝丝、铂铂铱铱合合金金及及卡卡玛玛丝丝等等电电阻阻丝丝绕绕制制, 因因而而能能承承受受较较高高的的温温度度, 常常被被制制成成功功率率型型电电位位计计, 其其额额定定功功率率范范围围一

11、一般般为为0.250.2550 50 W W, 阻阻值值范范围围为为100 100 100 100 kk。 对对于线绕电位计,于线绕电位计,传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 对于线绕电位计,对于线绕电位计,电阻丝是一匝一匝地绕在骨架上的,电阻丝是一匝一匝地绕在骨架上的, 即使电刷在电阻元件上是连续滑动的,它与导线的接触仍是即使电刷在电阻元件上是连续滑动的,它与导线的接触仍是以一匝一匝为单位移动的,而不是连续实现的,当电刷离开以一匝一匝为单位移动的,而不是连续实现的,当电刷离开这一匝而与下一匝接触时这一匝而与下一匝接触时, ,电阻突然增加一匝阻值电阻突然增加一匝阻值, ,因此电阻因此电

12、阻是呈阶梯变化的,这样导致输出电压随着电刷的移动而出现是呈阶梯变化的,这样导致输出电压随着电刷的移动而出现阶跃变化,电刷每移过一匝阶跃变化,电刷每移过一匝, ,输出电压便阶跃一次输出电压便阶跃一次, ,当电位计当电位计有有W W匝时,就会产生匝时,就会产生W W个电压阶梯个电压阶梯, ,。因此绕线电位计的电阻和电压输出空载特性并不是一条理因此绕线电位计的电阻和电压输出空载特性并不是一条理想直线,而是阶梯状,称为阶梯特性。如图所示想直线,而是阶梯状,称为阶梯特性。如图所示线绕电位计线绕电位计传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器局部剖面和阶梯特性局部剖面和阶梯特性 从左图中可见从左图中可见,

13、 ,在理想情在理想情况下况下, ,特性曲线每个阶梯的大特性曲线每个阶梯的大小完全相同小完全相同, ,则通过每个阶梯则通过每个阶梯中点的直线即是理论特性曲中点的直线即是理论特性曲线线, ,阶梯曲线围绕它上下跳动阶梯曲线围绕它上下跳动, ,从而带来一定误差从而带来一定误差, ,这就是阶这就是阶梯误差。该误差是一种梯误差。该误差是一种原理原理误差。它限制了线绕电位计误差。它限制了线绕电位计的精度和分辨力的精度和分辨力。(如图所示)(如图所示)传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 线绕式电位计的阶梯误差和分辨率是由于其工作原理线绕式电位计的阶梯误差和分辨率是由于其工作原理的不完善而引起的,是一种

14、原理性误差的不完善而引起的,是一种原理性误差,它决定了线绕它决定了线绕式电位计所能达到的最高精度。式电位计所能达到的最高精度。在实际设计中在实际设计中,减少阶梯误差的主要方式就是增加匝数。减少阶梯误差的主要方式就是增加匝数。当骨架长度一定时,就要减小导线直径(小型电位计当骨架长度一定时,就要减小导线直径(小型电位计通常选通常选0.5mm或更细的导线)或更细的导线) ;反之当导线直径一定;反之当导线直径一定时,就要增加骨架长度(如采用多圈螺旋电位器时,就要增加骨架长度(如采用多圈螺旋电位器)。分辨率与阶梯误差有关,当骨架长度一定时,阶梯误分辨率与阶梯误差有关,当骨架长度一定时,阶梯误差由线绕电位

15、计的导线直径决定。线径越小,匝数越差由线绕电位计的导线直径决定。线径越小,匝数越多,阶梯误差越小,分辨率越高。反之亦然。多,阶梯误差越小,分辨率越高。反之亦然。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器一、电阻式位移传感器一、电阻式位移传感器(2 2)非线性电位计的空载特性)非线性电位计的空载特性非非线线性性电电位位计计的的输输出出电电压压(或或电电阻阻)与与电电刷刷位位移移之之间间具具有有非非线线性性函函数数关关系系,即即电电位位计计可可以以将将位位移移或或转转角角变变换换成成与与之之有某种函数关系的电阻或电压输出。有某种函数关系的电阻或电压输出

16、。 非非线线性性电电位位计计的的结结构构形形式式有有变变骨骨架架式式、变变节节距距式式、分分路路电电阻式和电位给定式等。阻式和电位给定式等。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器一、电阻式位移传感器一、电阻式位移传感器(2 2)非线性电位计的空载特性)非线性电位计的空载特性变骨架式非线性电位器是在保持电位器结构参数变骨架式非线性电位器是在保持电位器结构参数、S、t不变时不变时,只改变骨架宽度只改变骨架宽度b或高度或高度h来实现非线性函数来实现非线性函数关系关系我们以只改变高度我们以只改变高度h的变骨架高度式非线性线绕电位器的变骨架高度式非线性线

17、绕电位器为例为例,则保持则保持、S、t、b 不变。不变。当电位计在空载时,要求输出电阻当电位计在空载时,要求输出电阻R为电刷位移为电刷位移x的某的某种函数种函数f(x),则需求出骨架高度,则需求出骨架高度h随随x的变化规律。的变化规律。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器在在上上图图所所示示曲曲线线上上任任取取一一小小段段, ,则则可可视视为为直直线线, ,当当电电刷刷移移动动微微小小位位移移为为dxdx时时,引引起起相相应的电阻变化就是应的电阻变化就是dR,dR,则则式中式中 b b骨架宽度(骨架宽度(m); Sm); S导线的导电截面积导线的导电截面积 t t 绕线节距,即相邻两导线

18、间距离(绕线节距,即相邻两导线间距离(m) m) 导线电阻率(导线电阻率(.m); I.m); I流过电位计的电流(流过电位计的电流(A)A) U U0_ 0_ 电位计输出电压(电位计输出电压(V)V)传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器由由于于S S、t t、b b、I I均均为为常常数数,而而dR/dxdR/dx和和dUdU0 0/dx/dx都都是是x x的的函函数数,所所以以骨骨架架高高度度h h是是电电刷刷位位移移x x的的函函数数,且且与与dR/dxdR/dx和和dUdU0 0/dx/dx有关。有关。电阻灵敏度电阻灵敏度电压灵敏度电压灵敏度由由于于非非线线性性电电位位计计输输出

19、出电电压压(或或)电电阻阻与与电电刷刷位位移移之之间间是是非非线线性性函函数数关关系系,因因此此空空载载特特性性是是一一条条曲曲线线。其其电电压压、电电阻阻灵灵敏敏度度与与电电刷刷位位移移x x有有关关,由由于于骨骨架架高高度度是是变变化化的的, ,因因而而阶阶梯梯特特性性的的阶阶梯梯也也是是变变化化的的, ,最最大大阶阶梯梯值值发发生生在在特特性性曲曲线线斜斜率率最最大大处处, ,故阶梯误差发生在特性曲线斜率最高处。故阶梯误差发生在特性曲线斜率最高处。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器1、绕线式线性电位计阶梯误差的存在限制了它的(、绕线式线性电位计阶梯误差的存在限制了它的( )和分辨

20、力:和分辨力:精度精度传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器2、某线绕式线性电位计的骨架直径、某线绕式线性电位计的骨架直径D0=10mm,总长度总长度L0=100mm,导线直径,导线直径d=0.1mm,电阻率电阻率=0.6*10=0.6*10(-6-6) .m;总总匝数匝数W=1000。试计算该电位计的空载电阻灵敏试计算该电位计的空载电阻灵敏度度KR(2010)传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器2、某线绕式线性电位计的骨架直径、某线绕式线性电位计的骨架直径D0=10mm,总长度总长度L0=100mm,导线直径,导线直径d=0.1mm,电阻率电阻率=0.6*10=0.6*10(-6-

21、6) .m;总总匝数匝数W=1000。试计算该电位计的空载电阻灵敏试计算该电位计的空载电阻灵敏度度KR(2010)传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器3 3、绕线式非线性电位计的最大阶梯误差发生在特性曲线(、绕线式非线性电位计的最大阶梯误差发生在特性曲线( )的最大处:()的最大处:(20102010)斜率斜率传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器4、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为L=100mm,总电阻为总电阻为R=20,输输入入电压电压Ui=24V,试求:(1)电位计的灵敏度)电位计的灵敏度KR输和电压灵敏度输和电压灵敏度

22、KU;(2)当电刷的位移)当电刷的位移x=24mm时,相应的电阻时,相应的电阻Rx和电位计输和电位计输出的空载电压出的空载电压U0传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器4、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为L=100mm,总电阻为总电阻为R=20,输输入入电压电压Ui=24V,试求:(1)电位计的灵敏度)电位计的灵敏度KR输和电压灵敏度输和电压灵敏度KU;传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器4、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为L=100mm,总电阻为总电阻为R=20,输输

23、入入电压电压Ui=24V,试求:(2)当电刷的位移)当电刷的位移x=24mm时,相应的电阻时,相应的电阻Rx和电位计输和电位计输出的空载电压出的空载电压U0传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器5 5、下列被测物理量中,适合使用电位器式传感器进行测量、下列被测物理量中,适合使用电位器式传感器进行测量的是的是 A. A. 位移位移 B. B. 温度温度 C. C. 湿度湿度 D. D. 扭矩扭矩传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器6、什么是参量型的位移传感器(密押二)、什么是参量型的位移传感器(密押二)将被测物理量的变化转化为电参数如电阻,电容,将被测物理量的变化转化为电参数如电阻,电

24、容,电感等的传感器。电感等的传感器。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器第一节第一节 参量型位移传感器参量型位移传感器二、电阻应变式位移传感器二、电阻应变式位移传感器应变式传感器的核心元件是应变式传感器的核心元件是应变式传感器的核心元件是应变式传感器的核心元件是电阻应变片电阻应变片电阻应变片电阻应变片,它可将试件上的,它可将试件上的,它可将试件上的,它可将试件上的应力应力应力应力变变变变化转换成化转换成化转换成化转换成电阻变化电阻变化电阻变化电阻变化。 应变效应应变效应应变效应应变效应 导体或半导体在受到外界力的作用时,产生机械变形,机械变导体或半导体在受到外界力的作用时,产生机械变形,

25、机械变导体或半导体在受到外界力的作用时,产生机械变形,机械变导体或半导体在受到外界力的作用时,产生机械变形,机械变形导致其阻值变化,这种因形变而使阻值发生变化的现象称为形导致其阻值变化,这种因形变而使阻值发生变化的现象称为形导致其阻值变化,这种因形变而使阻值发生变化的现象称为形导致其阻值变化,这种因形变而使阻值发生变化的现象称为应变效应应变效应应变效应应变效应。 传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 取一根取一根取一根取一根细电细电阻阻阻阻丝丝,两端接上一台,两端接上一台,两端接上一台,两端接上一台3 3 3 3位半位数字式欧姆位半位数字式欧姆位半位数字式欧姆位半位数字式欧姆表(分辨率表

26、(分辨率表(分辨率表(分辨率为为1/20001/20001/20001/2000),),),),记记下其初始阻下其初始阻下其初始阻下其初始阻值值(图图中中中中为为10.0110.0110.0110.01 )。实验演示实验演示实验演示实验演示 :当当当当我我我我们们们们用用用用力力力力将将将将该该该该电电电电阻阻阻阻丝丝丝丝拉拉拉拉长长长长时时时时,会会会会发发发发现现现现其其其其阻阻阻阻值值值值略略略略有有有有增增增增加加加加(图图图图中中中中增增增增加加加加到到到到为为为为10.0510.0510.0510.05 )。测测测测量量量量应应应应力力力力、应应应应变变变变、力力力力的的的的传传传

27、传感感感感器器器器就就就就是是是是利利利利用类似的原理制作的。用类似的原理制作的。用类似的原理制作的。用类似的原理制作的。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器应变式传感器广泛应用于各种电子称应变式传感器广泛应用于各种电子称传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 动态电子秤动态电子秤应变式传感器广泛应用于各种电子称应变式传感器广泛应用于各种电子称传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器机械秤包装机机械秤包装机吊秤吊秤应变式传感器广泛应用于各种电子称应变式传感器广泛应用于各种电子称传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器 电容位移传感器是一种非

28、接触电容式原理的精密测电容位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损量仪器,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨和无惰性特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂磨和无惰性特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂小,频响宽,非线性小,精度稳定性好,抗电磁干扰能小,频响宽,非线性小,精度稳定性好,抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。在国内研究所,高等院校、力强和使用操作方便等优点。在国内研究所,高等院校、工厂和军工部门得到广泛应用,成为科研、教学和生产工厂和军工部门得到广泛应用,成为科研、教学和生产中一种不可缺少的测试仪器。中一种不可缺少的测试仪器

29、。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器ZNXsensor超精密电容位移传感器ZCS1100精密电容位移传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器应用领域:应用领域:压电微位移、振动台,电子显微镜微调,天文望压电微位移、振动台,电子显微镜微调,天文望远镜镜片微调,精密微位移测量等。远镜镜片微调,精密微位移测量等。 传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器电容式位移传感器是利用电容式位移传感器是利用电容量的变化来测量线位电容量的变化来测量线位移或角位移的装置,移或角

30、位移的装置,其基本工作原理如右图示:其基本工作原理如右图示:平板电容为平板电容为: : S S 极板面积极板面积d 极板间距极板间距 0 0 真空介电常数真空介电常数 0 =8.85410-12 F/m0 =8.85410-12 F/m r r 极板介质的相对介电常数极板介质的相对介电常数= = 0 0 r r传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器等式右边的三个参数改变任何一个都可以使电容值等式右边的三个参数改变任何一个都可以使电容值等式右边的三个参数改变任何一个都可以使电容值等式右边的三个参数改变任何一个都可以使电容值C C C C发生变化。发生变

31、化。发生变化。发生变化。这就是电容传感器的基本工作原理。这就是电容传感器的基本工作原理。这就是电容传感器的基本工作原理。这就是电容传感器的基本工作原理。电容式传感器电容式传感器电容式传感器电容式传感器变极板间距型变极板间距型变极板间距型变极板间距型变面积型变面积型变面积型变面积型变介电常数型变介电常数型变介电常数型变介电常数型传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器电容式传感器电容式传感器电容式传感器电容式传感器变极板间距型变极板间距型变极板间距型变极板间距型变面积型变面积型变面积型变面积型变介电常数型变介电常数型变介电常数型变介电常数型变极距型电容位

32、移传感器:具有较高的灵敏度、但电变极距型电容位移传感器:具有较高的灵敏度、但电容变化与极距变化之间为非线性关系。容变化与极距变化之间为非线性关系。变面积型和变介质(变介电常数)电容位移传感器:变面积型和变介质(变介电常数)电容位移传感器:具有比较好的线性,但灵敏度比较低。具有比较好的线性,但灵敏度比较低。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器电容式位移传感器的使用方式电容式位移传感器的使用方式电容式位移传感器的使用方式电容式位移传感器的使用方式封闭形式下使用封闭形式下使用开放形式下使用,即利用被测对象作为一个极板(当被开放形式下使用,即利用被测对象作为一个极板(当被测对象为导体时),或利用

33、被测对象作为极板间的介质测对象为导体时),或利用被测对象作为极板间的介质(当被测对象为绝缘体时)(当被测对象为绝缘体时)由于带电极板间的静电引力小,活动部分的可动质量小,由于带电极板间的静电引力小,活动部分的可动质量小,对输入能量的要求低,且具有较好的动态响应特性对输入能量的要求低,且具有较好的动态响应特性由于介质损耗小,传感器本身发热影响小,而使其能在高由于介质损耗小,传感器本身发热影响小,而使其能在高频范围内工作。频范围内工作。电容位移传感器的构件和连接电缆会引起泄漏电容,造成电容位移传感器的构件和连接电缆会引起泄漏电容,造成测量误差。测量误差。电容式位移传感器的特点电容式位移传感器的特点

34、电容式位移传感器的特点电容式位移传感器的特点三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器1.1.变极距型电容位移传感器变极距型电容位移传感器由式由式知,电容知,电容C与极板间距与极板间距成双曲线关系。成双曲线关系。设动极板间的初始极距为设动极板间的初始极距为设动极板间的初始极距为设动极板间的初始极距为0 0 0 0则初始电容量:则初始电容量:则初始电容量:则初始电容量:当动极板上移,极距当动极板上移,极距当动极板上移,极距当动极板上移,极距0 0 0 0减减减减小小小小,传感器的电容量,传感器的电容量,传感器的电容量

35、,传感器的电容量传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器1.1.变极距型电容位移传感器变极距型电容位移传感器电容增量:电容增量:电容增量:电容增量:(2-(2-5)5)(2-(2-6)6)传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器1.1.变极距型电容位移传感器变极距型电容位移传感器(2-(2-6)6)略去高次非线性项,得略去高次非线性项,得略去高次非线性项,得略去高次非线性项,得电电电电容的相对变化量为容的相对变化量为容的相对变化量为容的相对变化量为:传感器的灵敏度为:传感器的灵敏度为:传感器的灵敏度为:传感器的

36、灵敏度为:非线性误差与非线性误差与非线性误差与非线性误差与/0 0 0 0有关。其表达式为:有关。其表达式为:有关。其表达式为:有关。其表达式为: 传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器1.1.变极距型电容位移传感器变极距型电容位移传感器只能用于小位移测量只能用于小位移测量,只有在小位移测量时,其灵敏度才为,只有在小位移测量时,其灵敏度才为常数(由上述分析可知,只有在常数(由上述分析可知,只有在/ /0 0 11的情况,电容随的情况,电容随极板间距离的变化才近似成线性关系)极板间距离的变化才近似成线性关系)其灵敏度与初始极距其灵敏度与初始极距其灵敏度

37、与初始极距其灵敏度与初始极距0 0的平方成反比,故的平方成反比,故的平方成反比,故的平方成反比,故可通过减小初始可通过减小初始可通过减小初始可通过减小初始极距来要提高灵敏度极距来要提高灵敏度极距来要提高灵敏度极距来要提高灵敏度。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器1.1.变极距型电容位移传感器变极距型电容位移传感器但当但当但当但当0 0 过小时,又容易引起击穿过小时,又容易引起击穿过小时,又容易引起击穿过小时,又容易引起击穿,或短路,或短路,或短路,或短路。同时加工精同时加工精同时加工精同时加工精度要求也高了。故一般在极板间采用高介电常数的材料如,

38、度要求也高了。故一般在极板间采用高介电常数的材料如,度要求也高了。故一般在极板间采用高介电常数的材料如,度要求也高了。故一般在极板间采用高介电常数的材料如,放置云母、塑料膜等介电常数高的物质作为介质。放置云母、塑料膜等介电常数高的物质作为介质。放置云母、塑料膜等介电常数高的物质作为介质。放置云母、塑料膜等介电常数高的物质作为介质。存在非线性误差存在非线性误差存在非线性误差存在非线性误差,在实际应用中,为了提高灵敏度,减,在实际应用中,为了提高灵敏度,减,在实际应用中,为了提高灵敏度,减,在实际应用中,为了提高灵敏度,减小非线性,改善线性度,可采用差动式结构。小非线性,改善线性度,可采用差动式结

39、构。小非线性,改善线性度,可采用差动式结构。小非线性,改善线性度,可采用差动式结构。 传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器为提高灵敏度和改善非线性,一般采用差动结构为提高灵敏度和改善非线性,一般采用差动结构为提高灵敏度和改善非线性,一般采用差动结构为提高灵敏度和改善非线性,一般采用差动结构。 下静片下静片上静片上静片动动片片双板式差动电容器双板式差动电容器两定板和中间一块动板组成差动结构两定板和中间一块动板组成差动结构传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器动极板动极板动极板动极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板C1 1C2 2差动式变间隙型电容传感器差动式变间隙型电容

40、传感器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器把电容位移传感器连接成差动形式,当中间活动极板把电容位移传感器连接成差动形式,当中间活动极板把电容位移传感器连接成差动形式,当中间活动极板把电容位移传感器连接成差动形式,当中间活动极板移动时,一边电容增加,另一边电容减小,总的电容变化移动时,一边电容增加,另一边电容减小,总的电容变化移动时,一边电容增加,另一边电容减小,总的电容变化移动时,一边电容增加,另一边电容减小,总的电容变化为两者的代数和。这样不仅提高灵敏度,同时使在零点附为两者的代数和。这样不仅提高灵敏度,同时使在零点附为两者的代数和。这样不仅提高灵敏度,同时使在零点附为两者的代数和。这

41、样不仅提高灵敏度,同时使在零点附近工作的线性度也得到了改善。近工作的线性度也得到了改善。近工作的线性度也得到了改善。近工作的线性度也得到了改善。双板式差动电容器双板式差动电容器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 下静片下静片上静片上静片动动片片初始位置时,初始位置时,初始位置时,初始位置时,动极板上移时:动极板上移时:动极板上移时:动极板上移时:传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 下静片下静片上静片上静片动动片片双板式差动电容器双板式差动电容器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器非线性误差减小非线性误差减小非线性误差减小非线性误差

42、减小非线性误差为:非线性误差为:非线性误差为:非线性误差为: 下静片下静片上静片上静片动动片片双板式差动电容器双板式差动电容器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、电容式位移传感器三、电容式位移传感器2.2.变极板面积型电容位移传感器变极板面积型电容位移传感器 变面积型电容位移传感器可用于变面积型电容位移传感器可用于线位移测量线位移测量,也可用,也可用于于角位移测量角位移测量。 根据不同需要采用根据不同需要采用平板型极板平板型极板、圆筒型极板圆筒型极板或或锯齿型锯齿型极板极板这类传感器输入这类传感器输入/ /输出具有线性特性输出具有线性特性传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器三、

43、电容式位移传感器三、电容式位移传感器2.2.变极板面积型电容位移传感器变极板面积型电容位移传感器 当有效覆盖从当有效覆盖从S0 变至变至 S,则,则可见可见SS与与CC的变化呈的变化呈线性关系,故其灵敏度线性关系,故其灵敏度为常数:为常数:可见,可见,变面积式电容传感器的灵敏度为常数,即变面积式电容传感器的灵敏度为常数,即变面积式电容传感器的灵敏度为常数,即变面积式电容传感器的灵敏度为常数,即输出与输入呈线形关系输出与输入呈线形关系输出与输入呈线形关系输出与输入呈线形关系n 动极板移动时,两极板间的相对有效面积动极板移动时,两极板间的相对有效面积S S发生变化,发生变化,引起电容引起电容C C

44、发生变化。发生变化。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器图中所示线位移式传感器:图中所示线位移式传感器: 则有:可见,电容相对变化量与水平位移是线性关系可见,电容相对变化量与水平位移是线性关系可见,电容相对变化量与水平位移是线性关系可见,电容相对变化量与水平位移是线性关系 (1 1 1 1)线位移型)线位移型)线位移型)线位移型当动极板移动当动极板移动当动极板移动当动极板移动LLLL后,覆盖面积就发生变化,电容量也随之后,覆盖面积就发生变化,电容量也随之后,覆盖面积就发生变化,电容量也随之后,覆盖面积就发生变化,电容量也随之改变,其值为改变,其值为改变,其值为改变,其值为灵敏度为:灵敏度

45、为:传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器定片定片定片定片动片动片动片动片(b b b b)角位移式)角位移式)角位移式)角位移式(2 2 2 2)角位移型)角位移型)角位移型)角位移型电容的相对变化量为:电容的相对变化量为: 当动片有一角位移时,两极板间覆当动片有一角位移时,两极板间覆当动片有一角位移时,两极板间覆当动片有一角位移时,两极板间覆盖面积就发生变化,从而导致电容量的盖面积就发生变化,从而导致电容量的盖面积就发生变化,从而导致电容量的盖面积就发生变化,从而导致电容量的变化,此时电容值为变化,此时电容值为变化,此时电容值为变化,此时电容值为 传感器与检测技术课件第二章 位移检测传

46、感器初始电容为初始电容为初始电容为初始电容为C C C C0 0 0 0(当位移(当位移(当位移(当位移x=0x=0x=0x=0时,动极时,动极时,动极时,动极板板板板1 1 1 1和定极板和定极板和定极板和定极板2 2 2 2完全相互覆盖时):完全相互覆盖时):完全相互覆盖时):完全相互覆盖时):(3 3 3 3)同心圆筒形电容位移传感器)同心圆筒形电容位移传感器)同心圆筒形电容位移传感器)同心圆筒形电容位移传感器RBLxRA传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器当动极板移动当动极板移动当动极板移动当动极板移动x x x x后,其电容为:后,其电容为:后,其电容为:后,其电容为:(3 3

47、 3 3)同心圆筒形电容位移传感器)同心圆筒形电容位移传感器)同心圆筒形电容位移传感器)同心圆筒形电容位移传感器RBLxRA传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器3. 3. 变介质型电容式位移传感器变介质型电容式位移传感器测量液面高度的电容式液位计测量液面高度的电容式液位计传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器3. 3. 变介质型电容式位移传感器变介质型电容式位移传感器测量液面高度的电容式液位计测量液面高度的电容式液位计有液体介质后传感器的电容值为:有液体介质后传感器的电容值为:传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器3. 3. 变介质型电容式位移传感器变介质型电容式位移传感器测量液

48、面高度的电容式液位计测量液面高度的电容式液位计 可见,电容式液位计可见,电容式液位计具有线性输出特性。在用具有线性输出特性。在用于位移或尺寸测量的变介于位移或尺寸测量的变介质电容位移传感器,一般质电容位移传感器,一般都具有较好的线性关系。都具有较好的线性关系。故这种传感器可以测量液故这种传感器可以测量液位、料位的高度。位、料位的高度。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器3. 3. 变介质型电容式位移传感器变介质型电容式位移传感器电容测厚仪电容测厚仪设极板形状为长方形,面积为设极板形状为长方形,面积为设极板形状为长方形,面积为设极板形状为长方形,面积为S,S,S,S,两极板间的距离为两极板

49、间的距离为两极板间的距离为两极板间的距离为d d d d;被测物的;被测物的;被测物的;被测物的厚度为厚度为厚度为厚度为d 0 0 真空介电常数真空介电常数真空介电常数真空介电常数 r r 介质的相对介电常数介质的相对介电常数介质的相对介电常数介质的相对介电常数 介质的介电常数,介质的介电常数,介质的介电常数,介质的介电常数, = = r r 0 0在空气中在空气中在空气中在空气中 r r=1=1厚度传感器的等效电路厚度传感器的等效电路厚度传感器的等效电路厚度传感器的等效电路CC1C2C3传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器C1C3C2d电容电容C与介质厚度与介质厚度介电常数介电常数之间

50、的关系是非线性的之间的关系是非线性的电容测厚仪电容测厚仪3. 3. 变介质型电容式位移传感器变介质型电容式位移传感器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器容栅位移传感器是根据在间隙容栅位移传感器是根据在间隙容栅位移传感器是根据在间隙容栅位移传感器是根据在间隙和介电常数和介电常数和介电常数和介电常数一定的条件一定的条件一定的条件一定的条件下,电容下,电容下,电容下,电容CCCC的变化量的大小与耦合面积的变化量的大小与耦合面积的变化量的大小与耦合面积的变化量的大小与耦合面积SSSS变化量的大小变化量的大小变化量的大小变化量的大小成正比,因此容栅式传感器是在变面积型电容传感器的基成正比,因此容栅

51、式传感器是在变面积型电容传感器的基成正比,因此容栅式传感器是在变面积型电容传感器的基成正比,因此容栅式传感器是在变面积型电容传感器的基础上发展起来的一种新型传感器。础上发展起来的一种新型传感器。础上发展起来的一种新型传感器。础上发展起来的一种新型传感器。容栅位移传感器可分为两类,即长容栅位移传感器和圆容容栅位移传感器可分为两类,即长容栅位移传感器和圆容容栅位移传感器可分为两类,即长容栅位移传感器和圆容容栅位移传感器可分为两类,即长容栅位移传感器和圆容栅角位移传感器。栅角位移传感器。栅角位移传感器。栅角位移传感器。4. 4. 容栅式位移传感器容栅式位移传感器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传

52、感器4. 4. 容栅式位移传感器容栅式位移传感器 见见见见P19P19P19P19 图2-13a,1是固定容栅,是固定容栅,2是可动是可动容栅,在容栅,在A、B面上分别印制(或刻划)一系列均面上分别印制(或刻划)一系列均匀分布并互相绝缘的金属(如铜箔)。固定容栅与匀分布并互相绝缘的金属(如铜箔)。固定容栅与可动容栅栅极面相对,中间留有间隙可动容栅栅极面相对,中间留有间隙,形成一对,形成一对对电容。当可动容栅相对固定容栅移动时每对电容对电容。当可动容栅相对固定容栅移动时每对电容面积发生变化,因而电容值随之变化,可测出线位面积发生变化,因而电容值随之变化,可测出线位移或角位移。移或角位移。传感器与

53、检测技术课件第二章 位移检测传感器4. 4. 容栅式位移传感器容栅式位移传感器长容栅位移传感器长容栅位移传感器长容栅位移传感器长容栅位移传感器式中:式中:n为可动容栅的栅极数为可动容栅的栅极数 a、b分别为栅极的宽度和长度(分别为栅极的宽度和长度(m)在测量位移时,动栅与定栅相覆盖的宽度发生变化,则覆盖在测量位移时,动栅与定栅相覆盖的宽度发生变化,则覆盖面积发生变化,因此其电容量随之变化,所以根据所测电容面积发生变化,因此其电容量随之变化,所以根据所测电容量的变化可知位移的变化量。量的变化可知位移的变化量。忽略电容边缘效应,长容栅的最大电容量为:忽略电容边缘效应,长容栅的最大电容量为:忽略电容

54、边缘效应,长容栅的最大电容量为:忽略电容边缘效应,长容栅的最大电容量为:传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器4. 4. 容栅式位移传感器容栅式位移传感器 圆容栅位移传感器圆容栅位移传感器圆容栅位移传感器圆容栅位移传感器式中:式中:R、r栅极外半径和内半径(栅极外半径和内半径(m) 每条栅极所对应的圆心角(每条栅极所对应的圆心角(rad)动栅转动时使两栅之间的覆盖角由动栅转动时使两栅之间的覆盖角由变为变为x,电容电容C随之变化。随之变化。 见见见见P19P19P19P19 图图2-13b,片状圆容栅的两圆盘片状圆容栅的两圆盘1、2同轴安装,同轴安装,栅状成辐射状,可动容栅随被测对象一起转动

55、。栅状成辐射状,可动容栅随被测对象一起转动。忽略电容边缘忽略电容边缘忽略电容边缘忽略电容边缘效应,圆容栅的最大电容量为:效应,圆容栅的最大电容量为:效应,圆容栅的最大电容量为:效应,圆容栅的最大电容量为:传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 容栅式传感器它在具有电容式传感器优点的同时,又具有容栅式传感器它在具有电容式传感器优点的同时,又具有多极电容带来的平均效应,分辨力高,提高了抗干扰能力、提多极电容带来的平均效应,分辨力高,提高了抗干扰能力、提高了测量精度高了测量精度( (可达可达5um)5um)、极大地扩展了量程、极大地扩展了量程( (可达可达1m)1m),适宜进,适宜进行大位移测量

56、,对刻划精度和安装精度要求可有所降低,是一行大位移测量,对刻划精度和安装精度要求可有所降低,是一种很有发展前途的传感器。种很有发展前途的传感器。 容栅式传感器的优点:容栅式传感器的优点:4. 4. 容栅式位移传感器容栅式位移传感器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器5 5、电容位移传感器的绝缘和屏蔽、电容位移传感器的绝缘和屏蔽 传感器的初始电容量很小,而极板与周围物体、传感器的初始电容量很小,而极板与周围物体、各种仪器、电缆以至人体都会发生电容联系,产生附各种仪器、电缆以至人体都会发生电容联系,产生附加电容,称为寄生电容。这些寄生电容较大,加电容,称为寄生电容。这些寄生电容较大,与传感与

57、传感器电容相并联,改变了电容传感器的电容量,一方面器电容相并联,改变了电容传感器的电容量,一方面降低量传感器的灵敏度,另一方面这些寄生电容(如降低量传感器的灵敏度,另一方面这些寄生电容(如电缆电容)常常是随机变化的,从而导致了电容位移电缆电容)常常是随机变化的,从而导致了电容位移传感器特性的不稳定,影响测量精度。传感器特性的不稳定,影响测量精度。措施:为了解决此问题,通常对电容位移传感器及措施:为了解决此问题,通常对电容位移传感器及其引线采取屏蔽措施,将传感器放在金属壳内,接其引线采取屏蔽措施,将传感器放在金属壳内,接地应安全可靠。地应安全可靠。 电容位移传感器的屏蔽和接地问题电容位移传感器的

58、屏蔽和接地问题传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 电容位移传感器的一般比较小,如果电源频率不高,则电容位移传感器的一般比较小,如果电源频率不高,则传感器本身的容抗就会相当大,具有如此大内阻的电容位移传感器本身的容抗就会相当大,具有如此大内阻的电容位移传感器,通常的绝缘电阻只能视为电容位移传感器的旁路电传感器,通常的绝缘电阻只能视为电容位移传感器的旁路电阻,我们称之为漏电阻。若绝缘材料性能不佳,绝缘电阻随阻,我们称之为漏电阻。若绝缘材料性能不佳,绝缘电阻随环境温度和湿度而变化,还会使电容位移传感器的输出产生环境温度和湿度而变化,还会使电容位移传感器的输出产生缓慢的零位漂移。缓慢的零位漂移

59、。解决方法:绝缘材料应具有高的绝缘电阻、低的膨胀系数、解决方法:绝缘材料应具有高的绝缘电阻、低的膨胀系数、几何尺寸的长期稳定性和低的吸潮性,常用的材料有玻璃、几何尺寸的长期稳定性和低的吸潮性,常用的材料有玻璃、石英等,使用时要进行表面密封。石英等,使用时要进行表面密封。 5 5、电容位移传感器的绝缘和屏蔽、电容位移传感器的绝缘和屏蔽电容式位移传感器的绝缘电容式位移传感器的绝缘传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器湿敏电容湿敏电容一般用高分子薄膜一般用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。酪酸醋酸纤维等。

60、HM1500HM1500HM1500HM1500湿度传感器湿度传感器湿度传感器湿度传感器当环境湿度发生改变时,湿敏电容的当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。化量与相对湿度成正比。电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器常规的键盘有常规的键盘有机械按键机械按键和和电容按键电容按键两种。两种。电容式键盘是基于电容式开关的键盘,电容式键盘是基于电容式开关的键盘,原理原理是是通过按键改变电极间的距离产生电容量的变化,

61、通过按键改变电极间的距离产生电容量的变化,暂时形成震荡脉冲允许通过的条件。这种开关暂时形成震荡脉冲允许通过的条件。这种开关是无触点非接触式的,磨损率极小。是无触点非接触式的,磨损率极小。利用变极距型电容传感利用变极距型电容传感器实现信息转换器实现信息转换.电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器驻极体电容传声器驻极体电容传声器驻极体电容传声器驻极体电容传声器大膜片电容传声器大膜片电容传声器大膜片电容传声器大膜片电容传声器传声器传声器(MicrophoneMicrophone)即话)即话筒,音译作筒,音译作麦克风麦克风,目

62、前使,目前使用的话筒大多是用的话筒大多是动圈式动圈式和和电电容式容式。电容传声器以电容传声器以振膜振膜与与后极板后极板间的电容量变化间的电容量变化通过前置放通过前置放大器变换为输出电压。大器变换为输出电压。电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用目前的指纹采集技术主要目前的指纹采集技术主要目前的指纹采集技术主要目前的指纹采集技术主要有有有有光学采集光学采集光学采集光学采集、半导体采集半导体采集半导体采集半导体采集、超声波采集超声波采集超声波采集超声波

63、采集。(1) (1) 半导体压感式传感器半导体压感式传感器半导体压感式传感器半导体压感式传感器 其表面的顶层是具有弹性的压其表面的顶层是具有弹性的压其表面的顶层是具有弹性的压其表面的顶层是具有弹性的压感介质材料感介质材料感介质材料感介质材料, ,它们依照指纹的外表它们依照指纹的外表它们依照指纹的外表它们依照指纹的外表地形地形地形地形( (凹凸凹凸凹凸凹凸) )转化为相应的电子信转化为相应的电子信转化为相应的电子信转化为相应的电子信号号号号, ,并进一步产生具有灰度级的指并进一步产生具有灰度级的指并进一步产生具有灰度级的指并进一步产生具有灰度级的指纹图像。纹图像。纹图像。纹图像。(2) (2)

64、半导体温度感应传感器半导体温度感应传感器半导体温度感应传感器半导体温度感应传感器 它通过感应压在设备上的脊它通过感应压在设备上的脊它通过感应压在设备上的脊它通过感应压在设备上的脊和远离设备的谷温度的不同就可和远离设备的谷温度的不同就可和远离设备的谷温度的不同就可和远离设备的谷温度的不同就可以获得指纹图像。以获得指纹图像。以获得指纹图像。以获得指纹图像。(3) (3) (3) (3) 硅电容指纹图像传感器硅电容指纹图像传感器硅电容指纹图像传感器硅电容指纹图像传感器 这是最常见的半导体指纹传感器这是最常见的半导体指纹传感器这是最常见的半导体指纹传感器这是最常见的半导体指纹传感器, , , ,它通过

65、电子度量来捕捉指纹。在半导体金属阵它通过电子度量来捕捉指纹。在半导体金属阵它通过电子度量来捕捉指纹。在半导体金属阵它通过电子度量来捕捉指纹。在半导体金属阵列上能结合大约列上能结合大约列上能结合大约列上能结合大约100,000100,000100,000100,000个电容传感器个电容传感器个电容传感器个电容传感器, , , ,其外面是绝缘的表面。其外面是绝缘的表面。其外面是绝缘的表面。其外面是绝缘的表面。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用传感器阵列的传感器阵列的传感器阵列的传感器阵列的每一点是一个金属电极每一点是一

66、个金属电极每一点是一个金属电极每一点是一个金属电极, , , ,充当电容器的一极充当电容器的一极充当电容器的一极充当电容器的一极, , , ,按在按在按在按在传感面上的手指头的对应点则作为另一极传感面上的手指头的对应点则作为另一极传感面上的手指头的对应点则作为另一极传感面上的手指头的对应点则作为另一极, , , ,传感面形成两极之间传感面形成两极之间传感面形成两极之间传感面形成两极之间的的的的介电层介电层介电层介电层。由于指纹的脊和谷相对于另一极之间的距离不同。由于指纹的脊和谷相对于另一极之间的距离不同。由于指纹的脊和谷相对于另一极之间的距离不同。由于指纹的脊和谷相对于另一极之间的距离不同(

67、( ( (纹纹纹纹路深浅的存在路深浅的存在路深浅的存在路深浅的存在),),),),导致硅表面电容阵列的各个电容值不同导致硅表面电容阵列的各个电容值不同导致硅表面电容阵列的各个电容值不同导致硅表面电容阵列的各个电容值不同, , , ,测量并测量并测量并测量并记录各点的电容值记录各点的电容值记录各点的电容值记录各点的电容值, , , ,就可以获得具有灰度级的指纹图像。就可以获得具有灰度级的指纹图像。就可以获得具有灰度级的指纹图像。就可以获得具有灰度级的指纹图像。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器 电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用 指纹识别系统的电容传

68、感器发出电子信号,电子信号将穿指纹识别系统的电容传感器发出电子信号,电子信号将穿指纹识别系统的电容传感器发出电子信号,电子信号将穿指纹识别系统的电容传感器发出电子信号,电子信号将穿过手指的表面和死性皮肤层,直达手指皮肤的过手指的表面和死性皮肤层,直达手指皮肤的过手指的表面和死性皮肤层,直达手指皮肤的过手指的表面和死性皮肤层,直达手指皮肤的活体层活体层活体层活体层( ( ( (真皮层真皮层真皮层真皮层) ) ) ),直接读取指纹图案。由于深入真皮层,传感器能够捕获更多真实直接读取指纹图案。由于深入真皮层,传感器能够捕获更多真实直接读取指纹图案。由于深入真皮层,传感器能够捕获更多真实直接读取指纹图

69、案。由于深入真皮层,传感器能够捕获更多真实数据,不易受手指表面尘污的影响,提高辨识准确率,有效防止数据,不易受手指表面尘污的影响,提高辨识准确率,有效防止数据,不易受手指表面尘污的影响,提高辨识准确率,有效防止数据,不易受手指表面尘污的影响,提高辨识准确率,有效防止辨识错误。辨识错误。辨识错误。辨识错误。 传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器3.4 3.4 3.4 3.4 电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用半导体指纹采集设备可以获得相当精确的指纹图像半导体指纹采集设备可以获得相当精确的指纹图像半导体指纹采集设备可以获得相当精确的指纹图像半导体指纹采集

70、设备可以获得相当精确的指纹图像, , , ,分辨分辨分辨分辨率可高达率可高达率可高达率可高达600dpi,600dpi,600dpi,600dpi,并且指纹采集时不需要象光学采集设备那样并且指纹采集时不需要象光学采集设备那样并且指纹采集时不需要象光学采集设备那样并且指纹采集时不需要象光学采集设备那样, , , ,要求有较大面积的采集头。由于半导体芯片的体积小巧要求有较大面积的采集头。由于半导体芯片的体积小巧要求有较大面积的采集头。由于半导体芯片的体积小巧要求有较大面积的采集头。由于半导体芯片的体积小巧, , , ,功耗功耗功耗功耗很低很低很低很低, , , ,可以集成到许多现有设备中可以集成到

71、许多现有设备中可以集成到许多现有设备中可以集成到许多现有设备中, , , ,这是光学采集设备所无法比这是光学采集设备所无法比这是光学采集设备所无法比这是光学采集设备所无法比拟的拟的拟的拟的, , , ,现在许多指纹识别系统研发工作都采用半导体采集设备现在许多指纹识别系统研发工作都采用半导体采集设备现在许多指纹识别系统研发工作都采用半导体采集设备现在许多指纹识别系统研发工作都采用半导体采集设备来进行。来进行。来进行。来进行。 传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用 指纹识别目前最常用的指纹识别目前最常用的指纹识别目前最常

72、用的指纹识别目前最常用的是是是是电容式传感器电容式传感器电容式传感器电容式传感器,也被称为第,也被称为第,也被称为第,也被称为第二代指纹识别系统。它的优点二代指纹识别系统。它的优点二代指纹识别系统。它的优点二代指纹识别系统。它的优点是体积小、成本低,成像精度是体积小、成本低,成像精度是体积小、成本低,成像精度是体积小、成本低,成像精度高,而且耗电量很小,因此非高,而且耗电量很小,因此非高,而且耗电量很小,因此非高,而且耗电量很小,因此非常适合在消费类电子产品中使常适合在消费类电子产品中使常适合在消费类电子产品中使常适合在消费类电子产品中使用。用。用。用。 右上图为指纹经过处理后右上图为指纹经过

73、处理后右上图为指纹经过处理后右上图为指纹经过处理后的成像图:的成像图:的成像图:的成像图:传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用西门子推出的西门子推出的“ID MouseID Mouse” ” 鼠标。鼠标上端安有指尖传感鼠标。鼠标上端安有指尖传感器,一旦指纹被识别,使用者器,一旦指纹被识别,使用者就可以启动就可以启动PCPC的操作系统。如的操作系统。如果长时间不动鼠标,它将自动果长时间不动鼠标,它将自动启动屏幕保护程序,直到使用启动屏幕保护程序,直到使用者再次触摸者再次触摸ID ID 鼠标为止。这鼠标为止。这个鼠标在个

74、鼠标在0.250.25平方英寸平方英寸的触摸的触摸芯片上有芯片上有6500065000个传感系统,个传感系统,可捕捉指纹的细节。该系统非可捕捉指纹的细节。该系统非常灵敏,甚至用户的手有伤口常灵敏,甚至用户的手有伤口它都能准确的辨别出来。它都能准确的辨别出来。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器7. 7. 电容式指纹传感器电容式指纹传感器 3.4 3.4 3.4 3.4 电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用最早的指纹识别手机是最早的指纹识别手机是最早的指纹识别手机是最早的指纹识别手机是98989898年西门子推出的年西门子推出的年西门子推出的年西门子推出

75、的SL10SL10SL10SL10手机,手机,手机,手机,其将其将其将其将“Fingertip”“Fingertip”“Fingertip”“Fingertip”指纹指纹指纹指纹辨认技术移植在辨认技术移植在辨认技术移植在辨认技术移植在SL10SL10SL10SL10上作上作上作上作模拟试用。手机机身前面模拟试用。手机机身前面模拟试用。手机机身前面模拟试用。手机机身前面及后面都装一跟及后面都装一跟及后面都装一跟及后面都装一跟SIMSIMSIMSIM卡大卡大卡大卡大小相似的金属指纹感应器。小相似的金属指纹感应器。小相似的金属指纹感应器。小相似的金属指纹感应器。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传

76、感器3.4 3.4 3.4 3.4 电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用电容式传感器的应用传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器1.把电容式位移传感器做成差动形式,即可把电容式位移传感器做成差动形式,即可以提高测量(以提高测量( ),又可以使零),又可以使零点附近工作特性的线性度得到改善。点附近工作特性的线性度得到改善。灵敏度灵敏度2. 电容式测厚仪应用的传感器属于电容式测厚仪应用的传感器属于 A.容栅式电容传感器容栅式电容传感器 B.变极距型电容传感器变极距型电容传感器 C.变介质型电容传感器变介质型电容传感器 D.变极板面积型电容传感器变极板面积型电容传感器传感器与检

77、测技术课件第二章 位移检测传感器3、变极距型电容位移传感器只有在(、变极距型电容位移传感器只有在( )测量时,其灵敏度才为常数。测量时,其灵敏度才为常数。小位移小位移4、某变极距型位移传感器的极板直径为、某变极距型位移传感器的极板直径为D=10mm,极板间介质的相对介电常数极板间介质的相对介电常数r r=500,空气介电常数空气介电常数0 0=8.85x10-12F/m。当极板间的。当极板间的初始距离初始距离0 0=5mm 时,求在微小位移测量时该时,求在微小位移测量时该传感器的灵敏度。传感器的灵敏度。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器传感器的灵敏度为:传感器的灵敏度为:传感器的灵敏度

78、为:传感器的灵敏度为:4、某变极距型位移传感器的极板直径为、某变极距型位移传感器的极板直径为D=10mm,极极板间介质的相对介电常数板间介质的相对介电常数r r=500,空气介电常数空气介电常数0 0=8.85x10-12F/m。当极板间的初始距离。当极板间的初始距离0 0=5mm 时,时,求在微小位移测量时该传感器的灵敏度。求在微小位移测量时该传感器的灵敏度。传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器5.下列电容式位移传感器中,测量范围最大下列电容式位移传感器中,测量范围最大的是。的是。A. 变极板面积型变极板面积型B.变极距型变极距型C.变介质型变介质型D.容栅式容栅式6.电容式传感器根据工作原理可分为变极电容式传感器根据工作原理可分为变极距型、变面积型和距型、变面积型和( )( )型型变介质变介质传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器4、电容式液位计属于、电容式液位计属于A.容栅型电容式传感器容栅型电容式传感器B.改变介质型电容式传感器改变介质型电容式传感器C.改变极距型电容式传感器改变极距型电容式传感器D.改极板面积型电容式传感器改极板面积型电容式传感器传感器与检测技术课件第二章 位移检测传感器课后作业课后作业传感器与检测技术课件

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