电容式液位传感器课程设计-1.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date电容式液位传感器课程设计-1电容式智能液位仪电容式智能液位仪 目录目录摘要21.导言32.传感器42.1理想的电容式传感器42.2电路模型52.3传感器特性62.4传感器结构73. 硬件电路设计113.1硬件电路划分113.2单片机的选用113.3直流充放电式电容测量电路设计133.4信号调理电路设计143.5单片机电路及模数转化电路设计153.6通信电路设计164.
2、系统软件设计184.1编程环境与编程语言18 4.2软件总体设计185. 电容测量电路的实验结果和分析195.1实验过程及结果195.2实验分析21参考文献22摘要设计一种多功能智能化液位检测装置,采用ATmega8作为硬件电路核心,以圆柱形电容探头为液位检测传感器,利用电容频率转换原理将电容变化为频率变化,利用单片机检测频率,软件计算液位高度。本装置具有机械去液面波动,用软件进行温度修正、线性校正、用户自校正,通信和多液体选择等功能。本文主要创新之处是提出一种适合于波动液面液位检测的智能液位仪,具有温度补偿、用户自校正和通信等功能。本文设计了高度为100cm的柱形电容液位检测传感器,电容器具
3、有结构简单,电路实现容易,利用555振荡电路实现了电容到频率的转换,利用程序实现频率到高度转换,理论正确可靠,推算过程合理,利用软件分段修正减小了线性误差。在电容的两端装有液位缓冲器,采用机械的方式减小液面波动。由实验测试可知,本液位检测装置性能稳定,检测可靠,测量精度达到1cm, 分辨率可0.1cm,达到车载式喷雾机液位检测的要求。利用此方案可根据需要设计各种量程的液位检测装置,适用性较广。 21.导言 河流、水库或容器的液位可以通过测量浸在液体内两电极间的电容而进行监控。使用电容式传感器进行液位测量,具有以下优点:低成本(即对于传感器有比较成熟的技术)、低功耗、高线性度、对应用场合的几何形
4、状有较高的适应性。 电容式液位传感器的工作原理取决于液体类型。对于导电液体,为了避免短路,两个传感器电极中至少有一个是绝缘的。在气-液分界面以下,液体表现为导体,因此,电容的电解质仅仅是绝缘电极。在气-液分界面以上,电解质就是绝缘电极与电极之间的空气,因而产生更小的电容。另一方面,对于非导电液体,电极不需要绝缘。在气-液分界面以下,电解质是液体(其介电常数高于空气)。而分界面以上,则是空气。对于两种类型的液体,随着液位的升高,在气液分界面以下的电极的面积也就增加,进而导致电容增大。 电容式传感器可分为两类:浮力电容式传感器(即该传感器的电极都不接地),还有接地电容式传感器(即传感器两个电极中的
5、一个是接地的)。前者使用范围更大,应用更广泛,因为能抵抗杂散电容干扰的接口电路可以对它们的数据进行读取。然而,由于浮力电容式传感器的安全原因或者操作条件的限制,接地电容式传感器在一些领域中还是有一些应用的。例如:接地金属容器中导电液体的液位的测量。文献【6】公布了一个0.6mm的非线性误差线(0.1%)和一项对于60cm的测量范围允许有0.1mm的非线性误差的决议。另一方面, 3文献【7】公布了一个1%的非线性误差线和一项对于70cm的测量范围允许有1mm的非线性误差的决议。 在许多工业应用中,传感器是远离电子器件的。例如:在油库底部的水位测量。在这些情况下,为了减少外部噪声的影响干扰,传感器
6、用屏蔽电缆连接到接口电路。对于接地电容传感器,普通的被动屏蔽(防护罩连接地面)是不合适的,因为电缆的附加电容与电容器的电容同时存在,而且电缆的附加电容能够远大于由于环境条件引起的传感器的电容。为了减少这种附加电容的影响,接地电容式传感器一般采用有源屏蔽技术连接到接口电路。 本文介绍了以远程电容式传感器为基础的液位测量系统的设计和实施。它提供了在有源电路中对因附加元件产生的影响的详细分析该系统已经通过在接地金属容器中测量液体导电水平的测试。2. 传感器2.1 理想的电容式传感器 当测量导电液体的液位时,传感器的总电容实际上等于气液分界面以下两电极间的电容。这类电容显示了一个同轴电极配置。换言之一
7、个电极是导线,另一个电极是绝缘导线周围的导电液体。因此,该电容的理论值可用下式进行计算:在这里为真空介电常数,为绝缘线的相对介电常数,d1和d2分 4别是绝缘线的内径和外径,h是液位高。两个因素中,第一个是考虑到金属线做成U型,做一个近似,电容加倍。2.2 电路模型图2a是为电容式传感器设计的电路模型。电容Cx是理想电容,Rw和Cw分别是液体的电阻和电容。Ls是电感系数。 Rw 当液体能够导电,并且激发信号的频率不太高(几十到几百千赫),Rw的影响将优于Cw,并且Ls的影响可以忽略。将电路模型简化为图2b,这更接近理想值(即只受Rw的影响)。因为这个原因,用作接口电路的振荡器工作在这样的频率范
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- 电容 式液位 传感器 课程设计
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