《项目四电容式》PPT课件.ppt
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1、项目四,电容式传感器,一、项目要求,电容式传感器的特点如下:(1)小功率、高阻抗,本身发热影响小。电容式传感器电容量很小,一般为几十到几百微法,因此具有高阻抗输出。(2)小的静电引力和良好的动态特性。电容式传感器极板间的静电引力很小,工作时需要的作用能量极小和它有很小的可动质量,因而有较高的固有频率和良好的动态响应特性。(3)可进行非接触测量。(4)结构简单,灵敏度高,分辨率高。,一、项目要求,【知识要求】1.了解电容式传感器的结构及工作原理。2.掌握电容式传感器的功能及工作特点。3.掌握电容式传感器的测量方法。4.了解电容式传感器的发展方向与应用。【能力要求】1.正确地识别各种电容式传感器及
2、其特点和其在整个工作系统中的作用。2.在设计中,能够根据工作系统的特点,找出匹配的电容式传感器。3.能够准确地判断出传感器的好坏,熟练掌握电容式传感器的测量方法。4.能够设计一个简单的测量电路。,二、相关知识,(一)电容式传感器的工作原理及分类电容式传感器是一种以可变参数的电容器作为传感元件,通过电容传感元件,将被测物理量的变化转换为电容量的变化。多数场合下,电容是由两个金属平行板组成并且以空气为介质,因此电容式传感器的基本工作原理可以用如图所示的平板电容器来说明。当忽略边缘效应时,平板电容器的电容量为,平板电容器,二、相关知识,式中S极板面积;d极板间距离;r相对介电常数;0真空介电常数0=
3、8.851012(Fm1);电容极板介质的介电常数。,当被测物理量使得式中d、S和r中的某一项或某几项有变化时,就改变了电容C。电容C变化的大小与被测参数的大小成比例,在交流工作时,就改变了容抗XC,从而使输出电压或电流发生变化,这就是电容式传感器的工作原理。,二、相关知识,1变间隙电容式传感器如下图所示是变间隙电容式传感器的结构原理图。图中1是与被测体相连的动极板,2是固定极板(一般称为定极板)。当极板1因被测参数改变而引起移动时,就改变了两极板间的距离d,从而改变了两极板间的电容C。从上式可知,电容C与极板间距d不是线性关系,其关系曲线如图下图所示。,变间隙电容式传感器原理图1动极板;2定
4、极板,Cd关系曲线,二、相关知识,极板面积为S,初始距离为d0,以空气为介质(r=1)的电容器的电容值为,当间隙d0减小d时(设dd0,),则电容增加C,即,由上式得,电容的相对变化量C/C0为,二、相关知识,因为d/d01,按泰勒级数展开得由式上可见,输出电容的相对变化C/C0与输入位移d之间的关系是非线性的,当d/d01时,可略去非线性项(高次项),则得近似的线性关系式而电容式传感器的灵敏度为它说明了单位输入位移能引起输出电容变化的大小。,二、相关知识,如考虑式中线性项与二次项,则得式,按式得到的特性为下图中所示的直线1,而按式得到的特性为图中所示的非线性曲线2。式的相对非线性误差为,变间
5、隙电容式传感器的非线性特性,二、相关知识,由式可以看出,要提高灵敏度,应减小起始间隙d0。但d0的减小容易引起电容器击穿,同时对加工精度要求也提高了。为此,经常在两极片间再加一层云母或塑料膜来改善电容器的耐压性能,如图所示,这就构成了平行极板间有固体介质和可变空气隙的电容式传感器。式还表明,非线性随着相对位移的增加而增加,减小d0,相应地增大了非线性。,具有固体介质的变间隙电容式传感器,设极板面积为A,空气隙为d1,固体介质(设为云母)的厚度为d2,则电容C为式中,1和2分别是厚度为d1和d2的介质的相对介电常数。因d1为空气隙,所以1=1。式可简化成,二、相关知识,二、相关知识,以上分析是在
6、忽略电容元件的极板边缘效应下得到的。为了消除边缘效应的影响,可以采用设置保护环的方法,如图所示。保护环与极板1具有同一电位,则可将电板极间的边缘效应移到保护环与极板2的边缘,于是在极板1与2之间得到均匀场强分布。,带有保护环的平板电容器,二、相关知识,2变面积电容式传感器变面积电容式传感器在工作时其极间距离和介电常数保持不变,被测量的变化使两极板的覆盖面积A发生改变,从而得到电容的变化。这种传感器的两个极板中,一个是定极板,另一个是可以移动的,称为动极板。下图是一直线位移电容式传感器的原理图。,直线位移电容式传感器原理图,二、相关知识,当动极板移动x后,极板覆盖面积A就改变,电容C也随之而变。
7、其值为 灵敏度K为,二、相关知识,下图是一齿形极板电容式线位移传感器的原理图。它是一种变形。采用齿形极板的目的是为了增加遮盖面积,提高灵敏度。当齿形极板的齿数为n,移动x后,其电容为,齿形极板电容式,二、相关知识,下图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,式中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,二、相关知识,3变介电常数电容式传感器这种电容式传感器结构形式有很多种。如图所示的是在电容式液面计中经常使用的电容式传感器的形式。图中绘出了另一种测量介质介电常数变化的电容式传
8、感器。,变介电常数电容式传感器,二、相关知识,(二)电容式传感器的误差分析电容式传感器相当于一个可变的电容器,测量的过程中改变其极间距离、极板覆盖面积或介电常数,将这些变化转换成相应的电容变化量,具有高灵敏度和高精度等优点。但实际应用中由于受到温度和湿度环境等因素,以及寄生电容的影响,这些干扰因素会使传感器工作不稳定,测量误差大。所以在设计和应用时一定要进行此类误差分析,注意影响其精度的各种因素。,二、相关知识,1边缘效应与寄生电容的影响(1)缩短传感器至测量线路前置级的距离(2)驱动电缆技术(3)整体屏蔽法,驱动电缆法原理图,整体屏蔽法,2温度对电容式传感器参数的影响3外界因素干扰的影响,二
9、、相关知识,(三)电容式传感器的测量电路电容式传感器中的电容值非常微小,可以用pF级来衡量,其电容变化量微小到还不能直接为目前的显示仪表所显示和记录,不便于传输。因此,只有借助于测量电路检出这一微小电容变量,并将其转换成与其成单值函数关系的电压、电流或频率信号。常用的电容转换电路有调频电路、运算放大器式电路、二极管双T型交流电桥、脉冲宽度调制电路等。,二、相关知识,1电容式传感器的等效电路前面对各种类型电容式传感器的线性度和灵敏度的讲述,都是在将电容式传感器基于纯电容条件下作出的,这在实际应用中是允许的。对于大多数电容器,除了在高温、高湿度条件下工作,它的损耗通常可以忽略。在低频以及高温、高湿
10、度环境下工作时,电容器的损耗和电感效应不可忽略,电容式传感器的等效电路如图所示。图中RP为并联损耗电阻,它代表极板间的泄漏电阻和极板间的介质损耗。这部分损耗的影响通常在低频时较大,随着频率增高,容抗减小,它的影响也就减弱了。串联电阻RS代表引线电阻,电容器支架和极板的电阻,在几兆频率下工作时,这个值通常是很小的,它随着频率增高而增大。因此,只有在很高的工作频率时,才要加以考虑。,二、相关知识,电容式传感器的等效电路,电感L是由电容器本身的电感和外部引线的电感所组成。电容器本身的电感与电容器的结构形式有关,引线电感则与引线长度有关。如果用电缆与电容式传感器相连接,则L中应包括电缆的电感。由图可见
11、,等效电路有一谐振频率,通常为几十兆赫。在谐振或接近谐振时,它破坏了电容的正常作用。因此,只有在低于谐振频率时(通常为谐振频率的1/31/2),才能正常运用电容传感元件,同时,由于电路的感抗抵消了一部分容抗,传感元件的有效电容Ce将有所增加,Ce可以近似表示为得在这种情况下,电容的实际相对变化量为式表明,电容传感元件的实际相对变量与传感元件的固有电感(包括引线电感)有关。因此,在实际应用时要保证其与标定时的条件相同。,二、相关知识,2 电容式传感器的测量电路(1)运算放大器测量电路,二、相关知识,运算放大器测量电路,二、相关知识,(2)电桥测量电路如图所示为电容式传感器的电桥测量电路,电容式传
12、感器包括在电桥内。用稳频、稳定幅度和固定波形的低阻信号源去激励,最后经电流放大及相敏整流检波得到直流输出信号。从图(a)可以看出平衡条件为,电桥测量电路,二、相关知识,(3)调频测量电路电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分,当输入量使电容量发生变化后,就使振荡器的振荡频率发生变化,频率的变化在鉴频器中变换为振幅的变化,经过放大后就可以用仪表指示或用记录仪器记录下来。用调频系统作为电容式传感器的测量电路主要具有以下特点:抗外来干扰能力强;特性稳定;能取得高电平的直流信号(伏特数量级)。,二、相关知识,调频接收系统可以分为直接放大式调频和外差式调频两种类型。外差式调频线路比较复杂,但选择性高,特
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