第二章电容式传感器实用课件.ppt
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- 第二 电容 传感器 实用 课件
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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和结构 3.2 电容式传感器的灵敏度及非线性 3.3 电容式传感器的测量电路 3.4 电容式传感器的主要性能、特点 3.5 电容式传感器的应用 电容器是电子技术的三大类元件(电阻、电感和电容)之一,利用电容器的原理,将非电量转换成电容量,进而实现非电量到电量的转化的器件或装置,称为电容式传感器,它实质上是一个具有可变参数的电容器。优点优点:测量范围大、灵敏度高、结构简单、适应性强、动态响应时间短、易实现非接触测量等。由于材料、工艺,特别是测量电路及半导体集成技术等方面已达到了相当高的水平,因此电容传感器的非线性得到较好地解决,使电容式传感器
2、的优点得以充分发挥。应用应用:压力、位移、厚度、加速度、液位、物位、湿度和成分含量等测量之中。3.1 电容式传感器的工作原理和结构电容式传感器的工作原理和结构 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 dAC 电容式传感器可分为变极距型、变面积型和变介电常数型三种。+dA图3-1 电容式传感元件的各种结构形式变极距型(变间隙型)电容传感器变极距型(变间隙型)电容传感器 图 3-2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,由电容表达式可知其初始电容量C0为:000dACr其中:r为 介质的相对介电常数0为真空介电常数 (0=8
3、.8510-12F/m)CC1C2Od1d2CC1C2Od1d2d图3-2 变极距型电容式传感器 Ard图3-3 电容量与极板间距离的关系 d0过小时,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。gdgd00图3-4 放置云母片的电容器对于圆柱形变面积型电容式传感器,其静态灵敏度为当电容式传感器中的电介质改变时,其介电常数变化,从而引起了电容量发生变化。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。图3-2 变极距型电容式传感器为此,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。把两块极板用导线连接起来就成为一个
4、极板,而金属带材就是电容的另一个极板,其总电容CxC1+C2=2C。结论:变面积型电容传感器的输出特点为线性。第3章 电容式传感器;以 ,如果带材厚度发生变化,则引起电容量的变化。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,其电容量为汽车气囊对驾驶员的保护作用极板间介质为空气,0=8.传感器的电容值一般与电极材料无关,仅取决于电极的几何尺寸,且空气等介质损耗很小,因此只要从强度、温度系数等机械特性考虑,合理选择材料和几何尺寸即可,其他因素(因本身发热极小)影响甚微。采取措施使A与B等电位,故内层屏蔽线B与信号线A之间无分布电容,而B与C之间存在分布电容,但此分布电容与C
5、x无联系,不产生影响。传感器信号线引出电位:图3-12 运算放大器式电路原理图极距极距d d变化型变化型+dArC0+变面积型电容式传感器变面积型电容式传感器 图3-5为变面积型电容传感器原理结构示意图。当动极板相对于定极板沿长度方向平移x时,则电容变化为 dbxaCrx)(0dbxCK灵敏度xdbCCCrx00bxadxS图3-5 变面积型电容传感器原理图 结论:变面积型电容传感器的输出特点为线性。即边长b或间隙dK 面积变化型面积变化型角位移型角位移型+dACr0平面线位移型平面线位移型dACr0柱面线位移型柱面线位移型.rRLCln2变介质型电容式传感器变介质型电容式传感器 当电容式传感
6、器中当电容式传感器中的电介质改变时,其介的电介质改变时,其介电常数变化,从而引起电常数变化,从而引起了电容量发生变化。此了电容量发生变化。此类传感器的结构形式有类传感器的结构形式有很多种,图很多种,图3-6为介质面为介质面积变化的电容式传感器。积变化的电容式传感器。这种传感器可用来测量这种传感器可用来测量物位或液位,也可测量物位或液位,也可测量位移。位移。6 6C=CA+CB2112ddbxCA121ddxlbCB当无2介质时电容量为2110ddblC当插入2介质时,21212100/1ddlxCCCCCBA即:电容量C与位移x呈线性关系是被测量缓慢变化时传感器电容变化量与引起其变化的被测量变
7、化之比。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。即边长b或间隙dK 由上式可见,输出电容的相对变化量C/C0与输入位移d之间成非线性关系,当|d/d0|1时可略去高次项,得到近似的线性关系:各种电容式压力变送器外形结论:运算放大器测量电路输出电压 与动极片间距d是被测量缓慢变化时传感器电容变化量与引起其变化的被测量变化之比。极板间介质为空气,0=8.3 电容式传感器的测量电路对于变极距型其静态灵敏度kg为例如,对变面积型差动式线位移电容式传感器,其静态灵敏度为图3-2 变极距型电容式传感器汽车气囊对驾驶员的保护作用变极距型(变间隙型)电容传感器r为 介质的相对介电常数
8、电容式传感器除上述优点之外,还可以测量极低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力非常高,能感受0.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,其电容量为当电容式传感器中的电介质改变时,其介电常数变化,从而引起了电容量发生变化。图3-7是变极距型差动平板式电容传感器结构示意图。产品产品.电容式液位传感器(液位计电容式液位传感器(液位计/料位计)料位计)3.2 电容式传感器的灵敏度及非线性电容式传感器的灵敏度及非线性10000001000111/11/11/100ddddCddCCCCddCdddAddAC因因d dd d0 0,有,有(d/dd/d0 0
9、)1 1,上式按泰勒级数展开:,上式按泰勒级数展开:00302000011ddddddddddddCC其相对非线性误差其相对非线性误差:%100/%100/0020dddddd 由上式可见,输出电容的相对变化量C/C0与输入位移d之间成非线性关系,当|d/d0|1时可略去高次项,得到近似的线性关系:00ddCC电容传感器的灵敏度灵敏度为:001/ddCCK即:单位输入位移所引起的输出电容相对变化的大小与d0呈反比关系。分析影响非线性误差和灵敏度的因素。在实际应用中,为了提高灵敏度,减小非线性误差,一般采用差动式结构。图3-7是变极距型差动平板式电容传感器结构示意图。图3-7 差动平板式电容传感
10、器结构图 00d1d2C1C2SA2d1d2C1C动极板动极板定极板定极板差动电容传感器差动电容传感器 1.1.差动电容式传感器及其输出特性差动电容式传感器及其输出特性2211dACdAC (C1、C2的介质相同的介质相同)设初态设初态d01=d02=d0,则则C01=C02=C0。动极板上移动极板上移d d:ddACddAC 0201 40200002000200020202200000210201121/112/112/112)()(11ddddddCCddddddCdddddAddddAddddddACddddACCCddACddAC时,当近似线性关系002ddCC相对非线性误差相对非线
11、性误差:%100/%100/2/220030dddddd灵敏度灵敏度:002/ddCCK结论:采用差动结构,灵敏度提高了一倍,非线性 误差减少了一个数量级。3.3 电容式传感器的测量电路电容式传感器的测量电路 一、变压器电桥一、变压器电桥 电容式传感器所用的变压器电桥如图3-8所示。当负载阻抗为无穷大时,电桥的输出电压为 ;以 ,代入上式可得 21120ZZZ-Z2UU111CjZ221CjZ21210CCC-C2UU 式中,C1、C2为差动电容式传感器的电容量。设C1和C2为变间隙式电容传感器,则有ddCA2ddCA1dd 2uu0结论:变间隙式差动电容传感器采用变压器电桥测量 电路,输出电
12、压与位移呈线性关系。二、运算放大器式电路二、运算放大器式电路 1.工作原理工作原理 由于运算放大器的放大倍数非常大,而且输入阻抗Zi很高,其特点可以作为电容式传感器的比较理想的测量电路。图中Cx为电容式传感器电容;Ui是交流电源电压;Uo是输出信号电压;是虚地点。.图3-12 运算放大器式电路原理图cbICiUiIcxICxoUA-K0C0 x0i0CCUUdACxdACUU0i0 为运算放大器输出电压;为信号源电压;Cx为传感器容量;C0为固定电容器。0UiU结论:运算放大器测量电路输出电压 与动极片间距d 成线性关系。0U特点:(1)非线性误差小(增益和输入阻抗足够大)。(2)需克服分布电
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