种基于厚膜陶瓷电容的微位移传感器.ppt
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1、一种基于厚膜陶瓷电容的微位移传感器,高理升 马以武中科院合肥智能所,2023/8/22,2,提 要,一、传感器的设计 二、厚膜电容式微位移传感器的研制 三、信号处理电路设计与优化 四、微位移传感器性能优化 五、微位移传感器性能检测与结果分析 六、总结与展望,一、传感器的设计,2023/8/22,3,变间隙式电容传感器原理及结构示意图,厚膜电容式微位移传感器剖面结构示意图,2023/8/22,4,微位移传感器的芯片与外形结构设计,电容芯片示意图,传感器外观示意图,2023/8/22,5,传感器电容芯片的电极示意图,2023/8/22,6,理论仿真分析,2023/8/22,7,结构设计及其优化,设
2、计图(部分节选),2023/8/22,8,电容芯片的电极版图(部分节选),2023/8/22,9,二、厚膜电容式微位移传感器的研制,总体工艺流程,2023/8/22,10,传感器工艺研究,工艺条件对传感器性能的影响分析;(1)两电极之间的间隙;(2)电极面积;(3)结构材料、电极材料;电容电极间填隙材料的选择;印刷、烧结工艺的控制及优化:,2023/8/22,11,(1)两电极初始间隙(),2023/8/22,12,极板间距的计算,2023/8/22,13,(2)电极面积(电极直径),其中:D电极直径(cm),为介电常数,为电极之间的间距(cm),2023/8/22,14,电容芯片包括陶瓷盖板
3、(厚)和弹性膜片,均选用96%Al2O3陶瓷材料;电容芯片的上下电极由(Pd-Ag)导体浆料印刷、烧结而成,导电性能优良而且其热膨胀系数低、温度系数小;,(3)结构材料、电极材料,2023/8/22,15,传感器工艺条件与传感器性能间关系,提高分辨率和灵敏度:减小间隙、弹性膜片的厚度;线性:弹性膜片的平整度、传感器输出等工艺因素;规律(结构、尺寸、工艺);,2023/8/22,16,电容芯片的厚膜印烧工艺流程,2023/8/22,17,厚膜隧道烧结炉,半自动厚膜平面印刷机,HSL-3600六温区隧道烧结炉,HZL-250红外再流焊炉,主要厚膜工艺设备,2023/8/22,18,三、信号处理电路
4、设计与优化,电容芯片的输出容量小,只有几皮法或几十皮法,必须放大处理;高增益、低噪声放大电路设计;,电路设计基本原理和架构,2023/8/22,19,容转压专用芯片,CAV414是一款多用途处理电容式传感器信号的转换接口集成电路:CAV414能够检测一个被测电容和参考电容的差值;可以检测从10pF到2nF的电容值,输出05V电压,满足本项目使用要求;便于使用,仅需很少几个外接元件即可与CAV414组成多种用途的电容式信号转换电压输出接口电路;,2023/8/22,20,CAV414容转压芯片工作原理图,2023/8/22,21,电路原理图,2023/8/22,22,信号处理电路(2008版),
5、右图为08版信号处理电路实物照片,采用双面布线,较厚;当时采用的容转压芯片XE-2004现已停产。,2023/8/22,23,信号处理电路(2009版),右图为09版信号处理电路实物照片,采用CAV414容转压芯片,性能较好。,2023/8/22,24,信号处理电路(2010版),右图为09版信号处理电路实物照片,采用厚膜工艺实现信号处理电路与电容芯片的一体化集成,性能优异。,2023/8/22,25,四、微位移传感器性能优化,边缘效应的消除;寄生电容干扰的排除;温度稳定性的提高;信号处理电路优化设计,传感器非线性误差,2023/8/22,26,传感器的非线性分析与补偿,传感器非线性产生的主要
6、原因:边缘效应;寄生电容;温、湿度的干扰;,2023/8/22,27,边缘效应引起的非线性,当极板厚度t和间隙之比相对较大时,边缘效应的影响就不能忽略;边缘电场将发生畸变,使工作不稳定,非线性误差增加。,2023/8/22,28,边缘效应造成传感器边缘电场畸变,使工作不稳定,非线性误差增加,其中;为边缘效应因子;h为极板厚度;为间隙,2023/8/22,29,克服边缘效应造成传感器边缘电场畸变;增加性能稳定性,减小非线性误差。,设计保护环电路,消除边缘效应:在上电极增加参考电极,2023/8/22,30,边缘效应的消除方法,增设补偿电容:在结构设计时,采用带有补偿电容(保护环)的结构,为消除边
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- 基于 陶瓷 电容 位移 传感器
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