本科毕业设计(论文)-脉宽调制型差动电容位移传感器的研究(44页).doc
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1、-本科毕业设计(论文)-脉宽调制型差动电容位移传感器的研究-第 - 35 - 页J I A N G S U U N I V E R S I T Y本 科 毕 业 论 文脉宽调制型差动电容位移传感器的研究Study of Displacement Sensor Based on Pulse Width Modulated Differential Capacitors学院名称: 机 械 工 程 学 院 专业班级: 测控技术与仪器0801班 学生姓名: 指导教师姓名: 指导教师职称: 2012年 06 月毕业设计(论文)任务书 机械 学院 测控0801 班级 学生 设计(论文)题目 脉宽调制型电容
2、位移传感器研究 课题来源 自选 起讫日期 2012 年 03 月 15 日至 2012 年 06 月 7 日共 14 周 指导教师(签名) 系(教研室)主任(签名) 课题依据:利用平行板差动电容,配以脉宽调制信号处理电路实现对微位移的检测。任务要求:1开题/专题综述报告(3000字左右)2专业译文工作(10000汉字左右)3调研报告(1000字左右)4总体要求:(1)建立实验系统,搭建整个测试系统;(2)研制平行板电容器;(3)研制出传感器信号处理电路;(4)研制出一台微位移测试仪(量程12mm,分辨力微米)。5毕业设计说明书/论文(20000字)毕业设计(论文)进度计划:起 讫 日 期工 作
3、 内 容备 注3.13.143.153.283.294.114.124.254.265.95.105.235.246.66.76.136.146.18明确任务,收集资料,外文翻译,外出调研。(2周)外文翻译,文献综述,提出总体方案,提交开题报告,撰写调研报告。(2周)外文翻译,进行理论研究。(2周)总体结构设计。(2周)硬件设计。(2周)硬件调试,。(2周)系统调试、改进与完善(2周)编写毕业设计说明书(毕业论文)。(1周)资料总结、打印、归档,毕业设计答辩(1周)毕业实习备 注脉宽调制型差动位移传感器的研究专业班级:测控0801 学生姓名:朱彤 指导教师:鲍丙豪 职称:教授摘要 电容式传感器
4、是将被测非电量的变化转换成电容量变化的一种传感器。结构简单、分辨率高、可非接触测量,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作。目前在位移、振动、角度、加速度、压力、压差、液面和成分含量测量等方面获得广泛应用。然而,电容式传感器将被测非电量变换为电容变化后,其信号十分微弱,不便于直接测量,所以为了测出被测非电量必须采用测量电路将其转换成电压、电流或频率信号。本论文主要研究的内容是电容式位移传感器及其测量电路。设计中电容器由三片相同的金属板构成,三块板平行放置,连成差动结构,然后配以脉宽调制信号处理电路从而实现对微小位移的检测。这种电路无需相敏检波电路即可判定产生位移的板的运动位置,由于采用差动
5、结构,整体电路具有线性度高、灵敏度高和温漂小的特点。设计时将系统分为两部分,即传感器制作部分和测量电路部分,通过分步测试调理,最后建立一个完整的实验系统,研制出一台微位移测试仪。当动极板与两固定极板的相对位置发生变化时,即产生相对位移时,电路的输出电压产生变化,电压变化与位移呈现线性关系。关键词:电容式传感器 差动结构 脉宽调制 微小位移 线性关系Study of Displacement Sensor Based on Pulse Width Modulated Differential CapacitorsAbstract The capacitive sensor is a type o
6、f sensor which is used to convent the measured non electrical quantity to the changes of the capacity.It has many characteristics ,such as simple structure, high resolution.It can be used for non-contact measurement.Moreover,the capacitive sensor can also work under harsh conditions such as heat, ra
7、diation, and strong vibration.Now, it is widely used in the displacement, vibration, angle, acceleration, pressure, differential pressure, liquid level and component content measurement.However,after the capacitive sensors transform the measured non-electricity into the changes of the capacitance,th
8、e output signal is so weak that it can not be measured directly.So the measuring circuit is needed to change the measured non-electrical quantity into the voltage, current or frequency signals.The contents of this thesis are the design of the capacitive displacement sensor and its measurement circui
9、t.In this design,the capacitor consists of three metal plates which are placed parallel,so it is connected as a differential structure.And then using a pulse width modulation signal processing circuit so that we can achieve the detection of small displacements.This circuit can judge the position of
10、the board which causes the displacement without a phase sensitive detection circuit.Due to the differential structure, the overall circuit has the following characteristics ,high linearity, high sensitivity and small temperature drift .The system is divided into two parts.One is the production of th
11、e sensor.The other is the measuring circuit portion.By a step-by-step test,we build a complete experimental system and develop a micro-displacement testing instrument.When the relative position of the moving plate and the two fixed plates which is called relative displacement changes,the output volt
12、age of the circuit changes.There is a linear relationship between the voltage and the displacement.Key words :Capacitive sensors Differential structure Pulse width modulation Micro-displacement Linear relationship目 录第一章 绪论- 1 -1.1 本课题研究背景- 1 -1.2 本课题研究目的和意义- 1 -1.3 研究现状- 2 -1.4 本课题的任务和内容- 3 -第二章 电容式
13、传感器的相关理论及其设计- 5 -2.1 电容式传感器工作原理- 5 -2.2 电容式传感器的类型- 6 -2.2.1 变极距型电容传感器- 6 -2.2.2 变面积型电容传感器- 6 -2.2.3 变介电常数型电容传感器- 7 -2.3 电容式传感器等效电路- 8 -2.4 电容式传感器的灵敏度和非线性- 9 -2.5 电容式传感器特点及发展方向- 10 -2.5.1 电容式传感器的优点- 10 -2.5.2 不足之处- 10 -2.5.3 发展方向- 11 -2.6本论文传感器设计方案- 11 -2.6.1 提出方案- 11 -2.6.2 方案具体实施及注意点- 12 -2.7 本章小结-
14、 13 -第三章 常用的电容式传感器测量电路- 14 -3.1 调频电路- 14 -3.2 交流电桥电路- 15 -3.3 双T型充放电网络- 16 -3.4 运算放大器式电路- 16 -3.5 脉冲调宽型电路- 17 -3.6 本章小结- 18 -第四章 采用脉冲调宽原理设计的微小位移测量仪- 19 -4.1 测量电路结构及工作原理- 19 -4.2 测量电路元件选择- 22 -4.2.1基准电压源的选择- 22 -4.2.3比较器的选择- 23 -4.2.4双稳态触发器的选择- 24 -4.2.5非门芯片的选择- 25 -4.2.6低通滤波器的选择- 25 -4.2.7运算放大器介绍- 2
15、8 -4.3 测量电路元器件参数计算与确定- 29 -4.4 本章小结- 29 -第五章 实验结果与误差分析- 30 -5.1 实验准备- 30 -5.1.1 实验器材- 30 -5.1.2 实验步骤- 30 -5.2 测量电路波形测试分析及传感器的搭建- 31 -5.2.1 测量电路的调试- 31 -5.2.2 传感器部分- 32 -5.3 数据测量与记录- 33 -5.4 误差分析- 34 -5.4.1 误差来源- 34 -5.4.2 减小误差措施- 35 -5.5本章小结- 37 -第六章 课题总结与展望- 38 -6.1 课题总结- 38 -6.2课题展望- 38 -致 谢- 40 -
16、参考文献- 41 -附录- 44 -第一章 绪论1.1 本课题研究背景在工、农业生产、科学研究、国防建设及国民经济的各部门中,经常需要检测各种参数和物理量,获取被测对象的定量信息,以便进行监视和控制,使设备或系统处于最佳运行状态,并保证生产的安全、经济及高质量。在现代科学研究和新产品设计中,为了掌握事物的规律性,人们必须测试许多的参数,用以检验是否符合预期要求和事物的客观规律性1。在被测物理量中,非电量占了绝大部分,例如压力、温度、湿度、流量、液位、力、应变、位移、速度、加速度、振幅等等。非电量测量可以通过各种对应的敏感元件,将被测物理量转换成与之有对应关系的电压、电流等,而后再通过对电压、电
17、流的测量,得到被测物理量的大小。传感技术的发展为这类测量提供了新的方法和途径2。电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置,实质上就是一个具有可变参数的电容器。和其它传感器相比,电容式传感器具有温度稳定性好、结构简单、适应性强、动态响应好、分辨力高、工作可靠、易实现非接触测量、具有平均效应等优点,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作3。电容传感器广泛的应用于多种检测系统中,用以测量诸如液位、压力、位移、加速度等物理量。电容式传感器也存在不足之处,比如输出阻抗高、负载能力差、寄生电容影响大等。上述不足直接导致其测量电路复杂的缺点。但随着材料、工艺、电子技术,特别是集成电路的高速
18、发展,电容式传感器的优点得到发扬,而它所存在的易受干扰和分布电容影响等缺点不断得以克服。电容式传感器成为一种大有发展前途的传感器4。1.2 本课题研究目的和意义由于电容传感器的广泛采用,不可避免地要涉及到电容的测量问题。对感应信号的提取与非电量参数测量的成功与否有着密切关系。电容式传感器将被测非电量信号变换成电容变化,但电容值不能直接用现有的显示仪器来显示,更难于传输,必须借助测量电路将电容变化量转换为电压、电流或频率信号,以便显示、记录和传输。对于电容/电压转换电路,如何将电容变化量准确地转换为电压信号至关重要,它直接关系到后续测量的准确性5。在测量仪器设计过程中,往往由于体积或测量环境的制
19、约,电容传感器电容的变化量一般都较小,往往仅有几个或几十个皮法的大小,属于微弱电容的检测6,7。在某些场合, 例如电容层析成像系统中,传感电容的变化量小至fF级8。在现阶段测量微小电容主要有以下几方面的困难9,10:杂散电容往往要比被测电容高的多,且杂散电容会随温度、结构、位置、内外电场分布及器件的选取等诸多因素而变化,被测量常被淹没在干扰信号中;测量电路一般要使用一定量的电子开关, 但电子开关的电荷注入效应对测量系统的影响难以消除;由于测量对象的快速多变性, 需要较高的数据采集速度, 但采集速度和降低噪声的矛盾难以解决, 滤波器的存在成为提高数据采集速度的瓶颈等问题。因此,要考虑引线电容、电
20、路设计的寄生电容以及环境变化的影响等因素,使电容传感器调理电路设计相当复杂,并且由于分立元件过多,也将影响电容的测量精度11,12。从工业角度而言,微小电容测量电路须满足动态范围大、测量灵敏度高、低噪声、抗杂散等要求。综上所述,研究电容式传感器及其测量电路对测量仪器的发展有着重要意义。1.3 研究现状经过几十年的发展,电容式传感器技术已经相当成熟。根据市场及工程应用的需要,国内外多家公司已经开发出多种型号电容式位移传感器测微系统,国内多处于理论分析阶段,而国外公司技术相对较为成熟。MTI(美国)公司开发的AS-5000电容式位移传感器如图1-1所示。该传感器具有超高精度、高稳定性、高频率和分辨
21、率。其分辨率能达到0.0025m,频率响应可达到20kHz,线性度为0.1,高温型探头抗温可达500,在16-35的情况下,温漂低于0.1。德国米铱公司开发的capaNCDT620精密电容式位移传感器如图1-2所示。该传感器最高分辨率为2纳米,线性度达0.2,传感器工作温度范围-50-200。该传感器在测量导电材料时,不须另外进行线性化工作,导电性能的差异不会影响灵敏度和线性,给现场测量带来极大方便。capaNCDT620也可以测量绝缘材料的位移,但是线性化须专门进行,材料相同的介电常数是精确测量的条件。 图1.1 AS-5000电容式位移传感器实物图 图1.2 capaNCDT620精密电容
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