运算放大器电路课件.ppt
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- 运算放大器 电路 课件
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1、机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 2.3 电容式传感器 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 2.3 电容式传感器 2.3.1 电容式传感器工作原理电容式传感器工作原理2.3.2 电容式传感器等效电路电容式传感器等效电路2.3.3 电容式传感器测量电路电容式传感器测量电路2.3.4 电容式传感器应用电容式传感器应用 机械与电子工程学院机械与电
2、子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用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 dSC(3-1)式中:电容极板间介质的介电常数,=0r,其中0为真空介电常数,r极板间介质的相对介电常数;S两平行板所覆盖的面积;d两平行板之间的距离。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 当被测参数变化使得式(3-1)中的S、d或发生变化时,电容量C也随之变化。如果保持其中两个参数不变,而仅改变其中一个参
3、数,就可把该参数的变化转换为电容量的变化,通过测量电路就可转换为电量输出。因此,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。图5-1所示为常用电容器的结构形式。图(b)、(c)、(d)、(f)、(g)和(h)为变面积型,图(a)和(e)为变极距型,而图(i)(l)则为变介电常数型。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用图3-1 电容式传感元件的各种结构形式机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用3.1.1 变极距型电容传感器变极距型电容传感器 图
4、 5-2为变极距型电容式传感器的原理图。当传感器的r和S为常数,初始极距为d0时,由式(3-1)可知其初始电容量C0为 000dSCr(3-2)若电容器极板间距离由初始值d0缩小了d,电容量增大了C,则有 200000000111 ddddCddCddSCCCr(3-3)机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用图3-2 变极距型电容式传感器 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用图3-3 电容量与极板间距离的关系 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3
5、2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 在式(3-3)中,若d/d01时,1-(d/d0)21,则式 000ddCCC(3-4)此时C与d近似呈线性关系,所以变极距型电容式传感器只有在d/d0很小时,才有近似的线性关系。另外,由式(3-4)可以看出,在d0较小时,对于同样的d变化所引起的C可以增大,从而使传感器灵敏度提高。但d0过小,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 3-4 所示,此时电容C变为 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用000d
6、dSCgg(3-5)式中:g云母的相对介电常数,g=7;0空气的介电常数,0=1;d0空气隙厚度;dg云母片的厚度。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用图3-4 放置云母片的电容器机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 云母片的相对介电常数是空气的7倍,其击穿电压不小于1000 kV/mm,而空气仅为3 kV/mm。因此有了云母片,极板间起始距离可大大减小。同时,式(3-5)中的dg/0g项是恒定值,它能使传感器的输出特性的线性度得到改善。一般变极板间距
7、离电容式传感器的起始电容在20100pF之间,极板间距离在25200m 的范围内。最大位移应小于间距的1/10,故在微位移测量中应用最广。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用3.1.2 变面积型电容式传感器变面积型电容式传感器 图3-5是变面积型电容传感器原理结构示意图。被测量通过动极板移动引起两极板有效覆盖面积S改变,从而得到电容量的变化。当动极板相对于定极板沿长度方向平移x时,则电容变化量为 dbxaCCCr)(00(3-6)式中C0=0r ba/d为初始电容。电容相对变化量为 axCC03-7)很明显,这种形式的传感
8、器其电容量C与水平位移x呈线性关系。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用图3-5 变面积型电容传感器原理图 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用图3-6 电容式角位移传感器原理图 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 图5-6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发生改变,从而改变了两极板间的电容量。当=0时,则 0000dSCr(3-8)式
9、中:r介质相对介电常数;d0两极板间距离;S0两极板间初始覆盖面积。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用当0时,则 000001CCdSCr(3-9)从式(3-9)可以看出,传感器的电容量C与角位移呈线性关系。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用3.1.3 变介质型电容式传感器变介质型电容式传感器 图3-7是一种变极板间介质的电容式传感器用于测量液位高低的结构原理图。设被测介质的介电常数为1,液面高度为h,变换器总高度为H,内筒外径为d,外筒内径为D,
10、此时变换器电容值为 dDnhCdDnhdDnHdDnhHdDnhC1)(21)(2121)(21210111式中:空气介电常数;C0由变换器的基本尺寸决定的初始电容值,即 dDnHC120(3-10)机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 由式(3-10)可见,此变换器的电容增量正比于被测液位高度h。变介质型电容传感器有较多的结构形式,可以用来测量纸张、绝缘薄膜等的厚度,也可用来测量粮食、纺织品、木材或煤等非导电固体介质的湿度。图3-8是一种常用的结构形式。图中两平行电极固定不动,极距为d0,相对介电常数为r2的电介质以不同
11、深度插入电容器中,从而改变两种介质的极板覆盖面积。传感器总电容量C为02010021)(dLLLbCCCrr3-11)机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用02000)1(LLCCCCCr式中:L0和b0极板的长度和宽度;L第二种介质进入极板间的长度。若电介质r1=1,当L=0时,传感器初始电容C0=0rL0b0/d0。当被测介质r2进入极板间L深度后,引起电容相对变化量为(3-12)可见,电容量的变化与电介质r2的移动量L成线性关系。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应
12、用传感器原理及应用图3-7 电容式液位变换器结构原理图 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用图3-8 变介质型电容式传感器 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用表表3-1 电介质材料的相对介电常数电介质材料的相对介电常数 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用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由式(5-4)可知,电容的相对变化量为 0011ddCC(3-
13、13)当|d/d0|1时,上式可按级数展开,可得 30200001ddddddddCC(3-14)机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 由式(3-14)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,如下式所示:00ddCC(3-15)电容传感器的灵敏度为 001/ddCCK(3-16)它说明了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。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及
14、应用如果考虑式(3-14)中的线性项与二次项,则 0001ddddCC(3-17)由此可得出传感器的相对非线性误差为%100%100|/|)/(0020dddddd(3-18)由式(3-16)与式(3-18)可以看出:要提高灵敏度,应减小起始间隙d0,但非线性误差却随着d0的减小而增大。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 在实际应用中,为了提高灵敏度,减小非线性误差,大都采用差动式结构。图3-9是变极距型差动平板式电容传感器结构示意图。在差动式平板电容器中,当动极板位移d时,电容器C1的间隙d1变为d0-d,电容器C2的
15、间隙d2变为d0+d,则 002001/11/11ddCCddCC(3-19)(3-20)机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用图3-9 差动平板式电容传感器结构图 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用在d/d01时,按级数展开得 3020002302000111ddddddCCddddddCC(3-21)(3-22)电容值总的变化量为 503000212ddddddCCCC(3-23)机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容
16、式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用电容值相对变化量为 40200012ddddddCC(3-24)略去高次项,则C/C0与d/d0近似成为如下的线性关系:002ddCC(3-25)如果只考虑式(3-24)中的线性项和三次项,则电容式传感器的相对非线性误差近似为%100%100|/|2|)/(|220030 dddddd(3-26)机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 2.3 电容式传感器 2.3.1 电容式传感器工作原理电容式传感器工作原理2.3.2 电容式传感器等效电路电容式传感器等效电路2.3.3 电容式传感器测
17、量电路电容式传感器测量电路2.3.4 电容式传感器应用电容式传感器应用 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用考虑了电容器的损耗和电感效应,考虑了电容器的损耗和电感效应,电容式传感器的等效电路。电容式传感器的等效电路。一、电容式传感器等效电路一、电容式传感器等效电路2.3.2 电容式传感器等效电路根据等效电路,电容式根据等效电路,电容式传感器有一个谐振频率,通传感器有一个谐振频率,通常为几十兆赫。当工作频率常为几十兆赫。当工作频率等于或接近谐振频率时,谐等于或接近谐振频率时,谐振频率破坏传感器正常作用。振频率破坏传感器正常作
18、用。因此,工作频率应该选择低因此,工作频率应该选择低于谐振频率。于谐振频率。并联损耗电阻并联损耗电阻Rp:表示极板间的泄漏电阻和介质损耗。表示极板间的泄漏电阻和介质损耗。并联损耗低频时影响大,随着工作频率并联损耗低频时影响大,随着工作频率增高,容抗减小,影响就减弱。增高,容抗减小,影响就减弱。串联损耗电阻串联损耗电阻Rs:引线电阻、电容器支架和极板电阻引线电阻、电容器支架和极板电阻的损耗。的损耗。电感电感L:电容器的电感和外部引线电感。电容器的电感和外部引线电感。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用 2.3 电容式传感器
19、2.3.1 电容式传感器工作原理电容式传感器工作原理2.3.2 电容式传感器等效电路电容式传感器等效电路2.3.3 电容式传感器测量电路电容式传感器测量电路2.3.4 电容式传感器应用电容式传感器应用 机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用与电感传感器不同,电与电感传感器不同,电容传感器中电容值和电容变容传感器中电容值和电容变化量都十分微小,难以直接化量都十分微小,难以直接为仪表所显示和记录。为仪表所显示和记录。因此,需要一些测量电因此,需要一些测量电路检测出电容的微小变化量,路检测出电容的微小变化量,并转换成相应的电压、电
20、流并转换成相应的电压、电流或频率输出。或频率输出。一、调频式测量电路一、调频式测量电路2.3.3 电容式传感器测量电路常用测量电路:常用测量电路:调频电路、运算放大器调频电路、运算放大器电路、二极管双电路、二极管双T形交流电形交流电桥、环形二极管充放电电路、桥、环形二极管充放电电路、脉冲宽度调制电路等。脉冲宽度调制电路等。Cxf振荡器振荡器uf限幅限幅放大器放大器uL鉴频器鉴频器调频测量电路中电容式传感器作为调频测量电路中电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分振荡器谐振回路的一部分,当输入量导当输入量导致电容量发生变化时,振荡器的振荡频致电容量发生变化时,振荡器的振荡频率就发生变化。率就发生变
21、化。若用频率直接作为测量系统的输出若用频率直接作为测量系统的输出量,来判断被测非电量的大小,具有非量,来判断被测非电量的大小,具有非线性、不易校正等问题。线性、不易校正等问题。因此,加入鉴频器,频率变化转换因此,加入鉴频器,频率变化转换为电压振幅变化来输出。为电压振幅变化来输出。机械与电子工程学院机械与电子工程学院2.3 2.3 电容式传感器电容式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用调频振荡器的振荡频调频振荡器的振荡频率为率为 一、调频式测量电路一、调频式测量电路2.3.3 电容式传感器测量电路调频测量电路具有较高的灵敏度,调频测量电路具有较高的灵敏度,可测量高至可测量高至0.01m级位移变
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