第4电容式传感器.ppt
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1、第4电容式传感器 Still waters run deep.流流静静水深水深,人静人静心深心深 Where there is life,there is hope。有生。有生命命必有必有希望希望 概述 电容式传感器是实现非电量到电容量转电容式传感器是实现非电量到电容量转化的一类传感器化的一类传感器。u可以应用于位移、振动、角度、加速度等参可以应用于位移、振动、角度、加速度等参数的测量中。数的测量中。u由于电容式传感器结构简单、体积小、分辨由于电容式传感器结构简单、体积小、分辨率高,且可非接触测量,因此很有应用前景。率高,且可非接触测量,因此很有应用前景。4.1 电容式传感器的工作原理和结构
2、由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平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:板电容器,如果不考虑边缘效应,其电容量为:式中:式中:电容极板间介质的介电常数,电容极板间介质的介电常数,其中,其中 0 0为真空介电常数,为真空介电常数,r r为极板间介质相对介电常数;为极板间介质相对介电常数;AA两平行板所覆盖的面积;两平行板所覆盖的面积;dd两平行板之间的距离。两平行板之间的距离。u保持其中两个参数不变,而仅改变其中一个参保持其中两个参数不变,而仅改变其中一个参数,就可把该参数的变化转换为电容量的变化,数,就可把该参数的变化转换为电容量的变化,通过测量电
3、路就可转换为电量输出。通过测量电路就可转换为电量输出。4.1电容式传感器的工作原理和结构u电容式传感器可分为变极距型、变面积型和变电容式传感器可分为变极距型、变面积型和变介质型三种类型。介质型三种类型。u在实际使用时,电容式传感器常以改变改变平在实际使用时,电容式传感器常以改变改变平行板间距行板间距d d来进行测量,因为这样获得的测量灵来进行测量,因为这样获得的测量灵敏度高于改变其他参数的电容传感器的灵敏度。敏度高于改变其他参数的电容传感器的灵敏度。u改变平行板间距改变平行板间距d d的传感器可以测量微米数量级的传感器可以测量微米数量级的位移,而改变面积的位移,而改变面积A A的传感器只适用于
4、测量厘的传感器只适用于测量厘米数量级的位移。米数量级的位移。4.1电容式传感器的工作原理和结构4.1.1 4.1.1 变极距型电容传感器变极距型电容传感器u下图为变极距型电容式传感器的原理图。当传下图为变极距型电容式传感器的原理图。当传感器的感器的 r r和和A A为常数,初始极距为为常数,初始极距为d d0 0时,其初始时,其初始电容量电容量 为:为:图图4-1 变极距型电容传感器原理图变极距型电容传感器原理图4.1电容式传感器的工作原理和结构u若电容器极板间距离由初始值若电容器极板间距离由初始值d d0 0缩小缩小dd,电容量增大,电容量增大CC,则有,则有u由式由式(4-3)(4-3)知
5、传感器的输出特性知传感器的输出特性C=f(d)C=f(d)不是线性关系,不是线性关系,而是如图而是如图4-24-2所示的曲线关系。所示的曲线关系。u在式在式(4-3)(4-3)中,当中,当 时,时,则上式可简化,则上式可简化为:为:u此时此时C C与与dd呈近似线性关系,所以变极距型电容式传呈近似线性关系,所以变极距型电容式传感器只有在感器只有在d/dd/d0 0很小时,才有近似的线性输出。很小时,才有近似的线性输出。4.1电容式传感器的工作原理和结构由式由式(4-4)(4-4)还可以看出,在还可以看出,在d d0 0较小时,对于同样的较小时,对于同样的 dd变变化所引起的化所引起的CC可以增
6、大,从而使传感器灵敏度提高。可以增大,从而使传感器灵敏度提高。但但d d0 0过小,容易引起电容器击穿或短路。过小,容易引起电容器击穿或短路。图图4-2 4-2 电容量与极板间距离的关系电容量与极板间距离的关系u为防止击穿或短路,极板间可采用高介电常数为防止击穿或短路,极板间可采用高介电常数的材料(云母、塑料膜等)作介质。云母片的的材料(云母、塑料膜等)作介质。云母片的相对介电常数是空气的相对介电常数是空气的7 7倍,其击穿电压不小于倍,其击穿电压不小于1000 kV/mm1000 kV/mm,而空气的仅为,而空气的仅为3kV/mm3kV/mm。因此有。因此有了云母片,极板间起始距离可大大减小
7、。同时了云母片,极板间起始距离可大大减小。同时传感器的输出特性的线性度得到改善。传感器的输出特性的线性度得到改善。u一般一般变极距型变极距型电容式传感器的起始电容在电容式传感器的起始电容在2020 30 pF30 pF之间,极板间距离在之间,极板间距离在2525200m200m的范围内,的范围内,最大位移应小于间距的最大位移应小于间距的1/101/10,故在微位移测量,故在微位移测量中应用最广。中应用最广。4.1电容式传感器的工作原理和结构4.1.2 4.1.2 变面积型电容式传感器变面积型电容式传感器u上图是变面积型电容传感器原理结构示意图。上图是变面积型电容传感器原理结构示意图。被测量通过
8、动极板移动引起两极板有效覆盖面被测量通过动极板移动引起两极板有效覆盖面积积S S改变,从而改变电容量。改变,从而改变电容量。图图4-3 变面积型电容传感器原理图变面积型电容传感器原理图4.1电容式传感器的工作原理和结构4.1电容式传感器的工作原理和结构u当动极板相对于定极板延长度当动极板相对于定极板延长度a a方向平移方向平移 x x时,时,可得:可得:u式中式中 为初始电容。电容相对变化量为初始电容。电容相对变化量为为u很明显,这种形式的传感器其电容量很明显,这种形式的传感器其电容量C C与水平位与水平位移移xx是线性关系,因而其量程不受线性范围的是线性关系,因而其量程不受线性范围的限制,适
9、合于测量较大的直线位移和角位移。限制,适合于测量较大的直线位移和角位移。它的灵敏度为:它的灵敏度为:4.1电容式传感器的工作原理和结构u下图是电容式角位移传感器原理图。当动极板下图是电容式角位移传感器原理图。当动极板有一个角位移有一个角位移 时,与定极板间的有效覆盖面积时,与定极板间的有效覆盖面积就改变,从而改变了两极板间的电容量。就改变,从而改变了两极板间的电容量。u当当=0=0时,则时,则图图4-4 电容式角位移传感器原理图电容式角位移传感器原理图4.1电容式传感器的工作原理和结构式中:式中:r r 介质相对介电常数;介质相对介电常数;d d0 0 两极板间距离;两极板间距离;A A0 0
10、 两极板间初始覆盖面积。两极板间初始覆盖面积。u当当00时,则时,则u从上式可以看出,传感器的电容量从上式可以看出,传感器的电容量C C与角位移与角位移 呈线性关系。呈线性关系。4.1电容式传感器的工作原理和结构4.1.3 4.1.3 变介质型电容式传感器变介质型电容式传感器u下图是一种变极板间介质的电容式传感器用于下图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。测量液位高低的结构原理图。图图4-5 电容式液位传感器结构原理图电容式液位传感器结构原理图4.1电容式传感器的工作原理和结构u设被测介质的介电常数为设被测介质的介电常数为 1 1,液面高度为,液面高度为h h,变换,
11、变换器总高度为器总高度为H H,内筒外径为,内筒外径为d d,外筒内径为,外筒内径为D D,则,则此时变换器电容值为:此时变换器电容值为:式中:式中:空气介电常数;空气介电常数;C C0 0 由变换器的基本尺寸决定的初始电容值,即:由变换器的基本尺寸决定的初始电容值,即:u可见此变换器的电容增量正比于被测液位高度可见此变换器的电容增量正比于被测液位高度h h。4.1电容式传感器的工作原理和结构u变介质型电容传感器有较多的结构型式,可以用来变介质型电容传感器有较多的结构型式,可以用来测量纸张,绝缘薄膜等的厚度,也可用来测量粮食、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
12、电固体介质的湿度。纺织品、木材或煤等非导电固体介质的湿度。u下图是一种常用的结构型式。图中两平行电极固定下图是一种常用的结构型式。图中两平行电极固定不动,极距为不动,极距为d d0 0,相对介电常数为,相对介电常数为 r2r2的电介质以不的电介质以不同深度插入电容器中,从而改变两种介质的极板覆同深度插入电容器中,从而改变两种介质的极板覆盖面积。盖面积。图图4-6 变介质型电容式传感器变介质型电容式传感器4.1电容式传感器的工作原理和结构u传感器总电容量传感器总电容量C C为:为:式中:式中:L L0 0,b b0 0极板长度和宽度;极板长度和宽度;L L 第二种介质进入极板间的长度。第二种介质
13、进入极板间的长度。u若电介质若电介质 ,当,当L=0L=0时,传感器初始电容:时,传感器初始电容:当介质当介质 进入极间进入极间L L后,引起电容的相对变化为:后,引起电容的相对变化为:u可见电容的变化与电介质可见电容的变化与电介质 的移动量的移动量L L呈线性关系。呈线性关系。4.2 电容式传感器的灵敏度及非线性 由以上分析可知,除变极距型电容传感器由以上分析可知,除变极距型电容传感器外,其它几种形式传感器的输入量与输出电容外,其它几种形式传感器的输入量与输出电容量之间的关系均为线性的,故只讨论变极距型量之间的关系均为线性的,故只讨论变极距型平板电容传感器的灵敏度及非线性。平板电容传感器的灵
14、敏度及非线性。u由式由式C=CC=C0 0+C+C0 0 d/dd/d0 0可知,电容的相对变化量为可知,电容的相对变化量为:u当当 时,则上式可按级数展开,故得时,则上式可按级数展开,故得4.2 电容式传感器的灵敏度及非线性u由上式可见,输出电容的相对变化量由上式可见,输出电容的相对变化量C/CC/C与输与输入位移入位移dd之间呈非线性关系。当之间呈非线性关系。当 时,时,可略去高次项,得到近似的线性:可略去高次项,得到近似的线性:u电容传感器的灵敏度为:电容传感器的灵敏度为:u它说明了单位输入位移所引起输出电容相对变它说明了单位输入位移所引起输出电容相对变化的大小与化的大小与d d0 0呈
15、反比关系。呈反比关系。4.2 电容式传感器的灵敏度及非线性u如果考虑级数展开式中的线性项与二次项,则:如果考虑级数展开式中的线性项与二次项,则:u由此可得出传感器的相对非线性误差由此可得出传感器的相对非线性误差 为:为:u由以上三个式可以看出:要提高灵敏度,应减小由以上三个式可以看出:要提高灵敏度,应减小起始间隙起始间隙d d0 0,但非线性误差却随着,但非线性误差却随着d d0 0的减小而增的减小而增大。在实际应用中,为了提高灵敏度,减小非线大。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。性误差,大都采用差动式结构。4.2 电容式传感器的灵敏度及非线性u下图是变极距型差
16、动平板式电容传感器结构示意图。下图是变极距型差动平板式电容传感器结构示意图。u当差动式平板电容器动极板位移当差动式平板电容器动极板位移dd时,电容器时,电容器C C0 0的的间隙间隙d d1 1变为变为d d0 0-d-d,电容器,电容器C C2 2的间隙的间隙d d2 2变为变为d d0 0+d+d则则 图图4-7 4-7 差动平板式电容传感器结构差动平板式电容传感器结构4.2 电容式传感器的灵敏度及非线性u在在 时,则按级数展开:时,则按级数展开:u电容值总的变化量为:电容值总的变化量为:u电容值相对变化量为:电容值相对变化量为:u略去高次项,则:略去高次项,则:4.2 电容式传感器的灵敏
17、度及非线性u如果只考虑如果只考虑电容值相对变化量式电容值相对变化量式中的线性项和三中的线性项和三次项,则电容式传感器的相对非线性误差次项,则电容式传感器的相对非线性误差 近似近似为为u比较以上式子可见,电容传感器做成差动式之比较以上式子可见,电容传感器做成差动式之后,灵敏度提高一倍,而且非线性误差大大降后,灵敏度提高一倍,而且非线性误差大大降低了。低了。4.3 特点及应用中存在的问题4.3.1 4.3.1 电容式传感器的特点电容式传感器的特点1 1优点:优点:温度稳定性好温度稳定性好 电容式传感器的电容值一般与电极材料无关,电容式传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料,又
18、因本身发热有利于选择温度系数低的材料,又因本身发热极小,影响稳定性甚微。而电阻传感器有电阻,极小,影响稳定性甚微。而电阻传感器有电阻,供电后产生热量;电感式传感器有铜损、磁游供电后产生热量;电感式传感器有铜损、磁游和涡流损耗等,易发热产生零漂。和涡流损耗等,易发热产生零漂。结构简单结构简单 电容式传感器结构简单,易于制造,易于保证电容式传感器结构简单,易于制造,易于保证4.3 特点及应用中存在的问题 高的精度,可以做得非常小巧,以实现某些特高的精度,可以做得非常小巧,以实现某些特殊的测量;能工作在高温,强辐射及强磁场等殊的测量;能工作在高温,强辐射及强磁场等恶劣的环境中,可以承受很大的温度变化
19、,承恶劣的环境中,可以承受很大的温度变化,承受高压力,高冲击,过载等;能测量超高温和受高压力,高冲击,过载等;能测量超高温和低压差,也能对带磁工作进行测量。低压差,也能对带磁工作进行测量。动态响应好动态响应好 电容式传感器带电极板间的静电引力很小电容式传感器带电极板间的静电引力很小(约几约几个个 ),),需要的作用能量极小,又由于它的可动需要的作用能量极小,又由于它的可动部分可以做得很小很薄,即质量很轻,因此其部分可以做得很小很薄,即质量很轻,因此其固有频率很高,动态响应时间短,能在几兆赫固有频率很高,动态响应时间短,能在几兆赫 兹的频率下工作,特别适用于动态测量。又由于兹的频率下工作,特别适
20、用于动态测量。又由于其介质损耗小可以用较高频率供电,因此系统工作其介质损耗小可以用较高频率供电,因此系统工作频率高。它可用于测量高速变化的参数。频率高。它可用于测量高速变化的参数。可以实现非接触测量,具有平均效应可以实现非接触测量,具有平均效应 例如非接触测量回转轴的振动或偏心率、小型滚例如非接触测量回转轴的振动或偏心率、小型滚珠轴承的径向间隙等。当采用非接触测量时,电容珠轴承的径向间隙等。当采用非接触测量时,电容式传感器具有平均效应,可以减小工件表面粗糙度式传感器具有平均效应,可以减小工件表面粗糙度等对测量的影响。等对测量的影响。4.3 特点及应用中存在的问题4.3 特点及应用中存在的问题u
21、电容式传感器除了上述的优点外,还因其带电电容式传感器除了上述的优点外,还因其带电极板间的静电引力很小,所需输入力和输入能极板间的静电引力很小,所需输入力和输入能量极小,因而可测极低的压力、力和很小的加量极小,因而可测极低的压力、力和很小的加速度、位移等。速度、位移等。u可以做得很灵敏,分辨力高,能敏感可以做得很灵敏,分辨力高,能敏感0.01m 0.01m 甚甚至更小的位移。至更小的位移。u由于其空气等介质损耗小,采用差动结构并接由于其空气等介质损耗小,采用差动结构并接成电桥式时产生的零残极小,因此允许电路进成电桥式时产生的零残极小,因此允许电路进行高倍率放大,使仪器具有很高的灵敏度。行高倍率放
22、大,使仪器具有很高的灵敏度。4.3 特点及应用中存在的问题2 2缺点缺点输出阻抗高,负载能力差输出阻抗高,负载能力差 电容式传感器的容量受其电极的几何尺寸等限电容式传感器的容量受其电极的几何尺寸等限制,一般只有几个皮法到几百皮法,使传感器制,一般只有几个皮法到几百皮法,使传感器的输出阻抗很高,尤其当采用音频范围内的交的输出阻抗很高,尤其当采用音频范围内的交流电源时,输出阻抗高达流电源时,输出阻抗高达 。因此传感器。因此传感器的负载能力很差,易受外界干扰影响而产生不的负载能力很差,易受外界干扰影响而产生不稳定现象,严重时甚至无法工作。稳定现象,严重时甚至无法工作。4.3 特点及应用中存在的问题寄
23、生电容影响大寄生电容影响大 电容式传感器由于受结构与尺寸的限制,其初电容式传感器由于受结构与尺寸的限制,其初始电容量都很小始电容量都很小(几几pFpF到几十到几十pF)pF),而连接传感器,而连接传感器和电子线路的引线电缆电容和电子线路的引线电缆电容(1(12m2m导线可达导线可达800pF)800pF)、电子线路的杂散电容以及传感器内极板、电子线路的杂散电容以及传感器内极板与其周围导体构成的与其周围导体构成的“寄生电容寄生电容”却较大,不却较大,不仅降低了传感器的灵敏度,而且这些电容(如仅降低了传感器的灵敏度,而且这些电容(如电缆电容)常常是随机变化的,将使仪器工作电缆电容)常常是随机变化的
24、,将使仪器工作很不稳定,影响测量精度。很不稳定,影响测量精度。4.3 特点及应用中存在的问题4.3.2 4.3.2 应用中存在的问题应用中存在的问题1 1电容式传感器的等效电路电容式传感器的等效电路u上节对各种电容传感器的特性分析,都是在纯上节对各种电容传感器的特性分析,都是在纯电容的条件下进行的。这在可忽略传感器附加电容的条件下进行的。这在可忽略传感器附加损耗的一般情况下也是可行的。若考虑电容传损耗的一般情况下也是可行的。若考虑电容传感器在高温、高湿及高频激励的条件下工作而感器在高温、高湿及高频激励的条件下工作而不可忽视其附加损耗和电效应影响时,其等效不可忽视其附加损耗和电效应影响时,其等效
25、电路如下图所示。电路如下图所示。图4-8 电容式容式传感器的等效感器的等效电路路4.3 特点及应用中存在的问题u图中图中L L包括引线电缆电感和电容式传感器本身的包括引线电缆电感和电容式传感器本身的电感;电感;uC C0 0为传感器本身的电容;为传感器本身的电容;uC Cp p为引线电缆、所接测量电路及极板与外界所为引线电缆、所接测量电路及极板与外界所形成的总寄生电容,克服其影响,是提高电容形成的总寄生电容,克服其影响,是提高电容传感器实用性能的关键之一;传感器实用性能的关键之一;uR Rg g为低频损耗并联电阻,它包含极板间漏电和为低频损耗并联电阻,它包含极板间漏电和介质损耗;介质损耗;uR
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