第3章电容式传感器课件.ppt
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1、第3章 电容式传感器3.1 电容式传感器的工作原理3.2 电容式传感器的测量电路3.3 电容式传感器的误差分析3.4 电容式传感器的应用第3章 电容式传感器优点优点:(1)测量范围大、抗过载能力大;(2)灵敏度高;(3)动态响应时间短;(4)机械损失小;(5)结构简单、适应性强;(6)价格低廉等。缺点缺点:(1)寄生电容影响较大。寄生电容主要指连接电容 极板的导线电容和传感器本身的泄漏电阻。(2)当电容传感器用于变间隙原理进行测量时具有非线性输出特性。随着电子技术的不断发展,特别是集成电路的广泛应用,这些缺点也得到了一定的克服,进一步促进了电容式传感器的广泛应用。应用应用:压力、位移、厚度、加
2、速度、液位、物位、湿度和成分含量等测量之中。电容式传感器是将被测参数变换成电容量的测量装置。3.1 电容式传感器的工作原理dSdSCr0用两块金属平板作电极可构成电容器,当忽略边缘效应时,其电容量C为mpFcmpF/85.8)/(6.310S极板相对覆盖面积;d极板间距离;电容极板间介质的介电常数;0 真空的介电常数;r介质的相对介电常数;1,0rr对于空气介质dS若S的单位为cm2,d的单位为cm,C的单位为pF,则)(6.3pFdSCr由式(3-1)可以看出,S,d三个参数都直接影响着电容量C的大小。如果保持其中两个参数不变,而使另外一个参数改变,则电容量就将发生变化。如果变化的参数与被测
3、量之间存在一定函数关系,那被测量的变化就可以直接由电容量的变化反映出来。所以电容式传感器可以分为三种类型:改变极板面积的变面积式;改变极板距离的变间隙式;改变介质介电常数的变介电常数式。dSdSCr0(31)变极距变极距()型型:(a)、(e)变面积型变面积型(S)(S)型型:(b)、(c)、(d)、(f)、(g)(h)变介电常数变介电常数()型型:(i)(l)补充:电容相关知识平行板电容器平行板电容器 dSC/电容器的并联电容器的并联21CCC电容器的串联电容器的串联21111CCC圆柱形电容器圆柱形电容器)/ln(2rRLCL:内外圆柱相互覆盖部分的长度r、R:内外圆柱的半径球形电容器球形
4、电容器12214RRRRCR1、R2:内外球形的半径一、变面积(S)型dSCr6.300时,当如图(a)是角位移式电容器原理图。当动片有一角位移时,两极板间的覆盖面积S就改变了,因此改变了两极板间的电容量。)/1(6.3)/1(00CdSCr时,当显然:电容显然:电容C C 与角位移与角位移呈线性关系。呈线性关系。axCC0 x(b)直线位移式)1(6.3)(0axCdxabCrx电容电容Cx 与位移与位移x呈线性关系。呈线性关系。此传感器的灵敏度K:aCdxdCKx0增大初始电容值C0可以提高传感器的灵敏度。但x变化不能太大,否则边缘效应会使传感器特性产生非线性变化。D0D1La圆柱形电容式
5、线位移传感器圆柱形电容式线位移传感器:筒长LDDLCr,ln21000成线性关系。与aLaCDDaLCr,ln1201001二、变介电常数()型变介电常数型电容式传感器的结构形式有很多种,大多用来测量电介质的厚度厚度、液位液位,还可根据极间介质的介电常数随温度、湿度改变而改变来测量介质材料的温度温度、湿度湿度等。因为各种介质的介电常数不同,若在两电极间充以空气以外的其他介质,使接电常数相应变化时,电容量液随之变化。(1)单组式厚度传感器da极板1极板2厚度传感器设电容的极板面积为S,间隙为a,当有一厚度为d、相对介电常数为r的固体电介质通过极板间的间隙时,若忽略边缘效应,电容器的电容为rdda
6、SC002010021)(dLLLbCCCrr当L=0时,传感器的初始电容 0000000100dbLdbLCr当被测电介质进入极板间L深度后,引起电容相对变化量为02000)1(LLCCCCCr电容变化量与电介质移动量L呈线性关系(2)单组式平板形线位移传感器平板的面积为:L0b0(3)圆筒式液位传感器若容器内介质的介电常数为1,容器介质上面气体的介电常数为2,当容器内液面变化时,两极板间的电容量C也会变化。液位传感器h2r2Rh1h212气体介质间的电容量C1为)/ln()(2)/ln(221221rRhhrRhC液体介质间的电容量C2为)/ln(2112rRhCC1CC2总电容量为)/l
7、n()(2)/ln(2)/ln(2)/ln()(22112112121rRhrRhrRhrRhhCCC)/ln()(2)/ln(2212rRKrRhA令:1KhAC则有:可知,传感器的电容量C与液位高度h1成线性关系。(4)另一种变介电常数的电容传感器,如图。极板间两种介质的厚度分别是d0和d1,则此传感器的电容量等于两个电容C0和C1相串联。d0d101变的电容传感器)(6.36.36.36.36.30011110011001010ddSdSdSdSdSCCCCC例:某电容式液位传感器由直径为40mm和8mm的两个同心圆柱体组成。储存灌也是圆柱形,直径为50cm,高为1.2m。被储存液体的r
8、 2.1。计算传感器的最小电容和最大电容以及当用在储存灌内传感器的灵敏度(pF/L)解:pFmmpFrrHC46.415ln2.1)/85.8(2ln2120minpFpFrrHCr07.871.246.41ln2120maxLmmHdV6.2352.14)5.0(422LpFLpFpFVCCK/19.06.23546.4107.87minmax三、变极板间距(d)型 图中极板1固定不动,极板2为可动电极(动片),当动片随被测量变化而移动时,使两极板间距变化,从而使电容量产生变化。d02变极距型电容传感器1pFdSdSCr0006.36.3设动片2未动时极板间距为d0,板间介质为空气,初始电容
9、为C0,则当间距d0减小d时,则电容量为00000011)1(6.3)(6.3ddCdddSddSCC)(83 1000ddddCC条件下上式表明,在10dd电容的变化量C与极板间距变化量d近似成线性关系形式时,上式可展开为级数当0dd)()(1 3020000ddddddddCC(3-9)忽略上式中的高次项,得00ddCC(3-10)若考虑(39)式中线性项和二次项,则)1(000ddddCC则,相对非线性误差为:%100)1(00000dddddddddd00ddCC而忽略高次项时有这种传感器的灵敏度00dCdCK要提高灵敏度,应减小初始间隙d0,但是减小d0会使非线性误差增大。在实际应用
10、中,常采用差动式电容传感器,并取两电容之差为输出量。C1 d0C2 d0差动式电容传感器d)()(1)()(1 30200023020001ddddddCCddddddCC如图,设动片上移d,则C1增大,C2减小,如果C1和C2的初始电容用C0表示,则有)(2)(2300021ddddCCCC传感器的输出为:忽略高次项,电容的相对变化为:002ddCC相对非线性误差为:%100)()()(20030dddddd结论结论:差动式电容传感器,不仅使灵敏度提高一倍,而且非线性误差可以减小一个数量级。3.2 电容式传感器的测量电路一、等效电路如图,C为传感器电容,RP为并联电阻,它包括电极间直流电阻和
11、气隙中介质损耗的等效电阻。串联电感L表示传感器各连线端间的总电感。串联电阻RS表示引线电阻、金属接线柱电阻及电容极板电阻之和。等效阻抗)1()1(2222222LCRCRjCRRRZPPPPSC为激励电源角频率。式中f2由于传感器并联电阻RP很大,上式经简化后得等效电容为202)/(11ffCLCCCE为电路谐振频率。式中LCf210注:RS一般不大,化简时,可忽略,ECCjZ1二、测量电路交流不平衡电桥是电容传感器最基本得一种测量电路,如图。其中一个臂Z1为电容传感器阻抗,另三个臂Z2、Z3、Z4为固定阻抗,E为电源电压(设电源内阻为零),USC为电桥输出电压。USCZ2Z4Z1+ZZ3E交
12、流不平衡电桥原理图ABCD设电桥初始平衡条件为Z1Z4Z2Z3,则USC0。当被测参数变化时引起传感器阻抗变化Z,电桥失去平衡,其输出电压为EZZZZZZZZUSC)(433211(1)交流不平衡电桥将电桥平衡条件Z1Z4Z2Z3带入上式,整理得EZZZZZZEZZZZZZZZUSC2212114321211)1()()1)(1()(为桥臂系数。为桥臂比;值;为传感器阻抗相对变化令:,)1()/1(/,A,Z222121211AAZZZZKZZZKEEAAUSC2)1(则上式可改写为:111dDCCZZ桥臂比A用指数形式表示为jjjaeeZeZZZA221121的相角。为的模;为式中:AA21
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