第3章电容式传感器精选PPT.ppt
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1、第3章电容式传感器第1页,本讲稿共45页第3章电容式传感器优点优点:(1)测量范围大、抗过载能力大;(2)灵敏度高;(3)动态响应时间短;(4)机械损失小;(5)结构简单、适应性强;(6)价格低廉等。缺点缺点:(1)寄生电容影响较大。寄生电容主要指连接电容极板的导线电容和传感器本身的泄漏电阻。(2)当电容传感器用于变间隙原理进行测量时具有非线性输出特性。随着电子技术的不断发展,特别是集成电路的广泛应用,这些缺点也得到了一定的克服,进一步促进了电容式传感器的广泛应用。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。电容式传感器是将被测参数变换成电容量的测量装置。第2页,
2、本讲稿共45页3.1电容式传感器的工作原理用两块金属平板作电极可构成电容器,当忽略边缘效应时,其电容量C为S极板相对覆盖面积;d极板间距离;电容极板间介质的介电常数;0真空的介电常数;r介质的相对介电常数;dS第3页,本讲稿共45页若S的单位为cm2,d的单位为cm,C的单位为pF,则由式(3-1)可以看出,S,d三个参数都直接影响着电容量C的大小。如果保持其中两个参数不变,而使另外一个参数改变,则电容量就将发生变化。如果变化的参数与被测量之间存在一定函数关系,那被测量的变化就可以直接由电容量的变化反映出来。所以电容式传感器可以分为三种类型:改变极板面积的变面积式;改变极板距离的变间隙式;改变
3、介质介电常数的变介电常数式。(31)第4页,本讲稿共45页变极距变极距()型型:(a)、(e)变面积型变面积型(S)(S)型型:(b)、(c)、(d)、(f)、(g)(h)变介电常数变介电常数()型型:(i)(l)第5页,本讲稿共45页补充:电容相关知识平行板电容器平行板电容器电容器的并联电容器的并联电容器的串联电容器的串联圆柱形电容器圆柱形电容器L:内外圆柱相互覆盖部分的长度r、R:内外圆柱的半径球形电容器球形电容器R1、R2:内外球形的半径第6页,本讲稿共45页一、变面积(S)型动片动片定片定片(a a)角位移式)角位移式如图(a)是角位移式电容器原理图。当动片有一角位移时,两极板间的覆盖
4、面积S就改变了,因此改变了两极板间的电容量。显然:电容显然:电容C C 与角位移与角位移呈线性关系。呈线性关系。第7页,本讲稿共45页板状线位移变面积型板状线位移变面积型第8页,本讲稿共45页 当其中一个极板发生当其中一个极板发生当其中一个极板发生当其中一个极板发生x x位移后,改变了两极板间的遮盖面积位移后,改变了两极板间的遮盖面积位移后,改变了两极板间的遮盖面积位移后,改变了两极板间的遮盖面积S S ,电容量电容量电容量电容量C C同样随之变化。同样随之变化。同样随之变化。同样随之变化。(b)直线位移式电容电容Cx 与位移与位移x呈线性关系。呈线性关系。此传感器的灵敏度K:增大初始电容值C
5、0可以提高传感器的灵敏度。但x变化不能太大,否则边缘效应会使传感器特性产生非线性变化。第9页,本讲稿共45页同心圆筒形线位移电容式传感器同心圆筒形线位移电容式传感器第10页,本讲稿共45页D0D1La圆柱形电容式线位移传感器圆柱形电容式线位移传感器初始电容初始电容初始电容初始电容C C C C0 0 0 0为:为:为:为:当覆盖长度变化时,电容量也随之当覆盖长度变化时,电容量也随之当覆盖长度变化时,电容量也随之当覆盖长度变化时,电容量也随之变化。当内筒上移为变化。当内筒上移为变化。当内筒上移为变化。当内筒上移为a a 时,内外筒时,内外筒时,内外筒时,内外筒间的电容间的电容间的电容间的电容C
6、C1 1为:为:为:为:第11页,本讲稿共45页二、变介电常数()型变介电常数型电容式传感器的结构形式有很多种,大多用来测量电介质的厚度厚度、液位液位,还可根据极间介质的介电常数随温度、湿度改变而改变来测量介质材料的温度温度、湿度湿度等。因为各种介质的介电常数不同,若在两电极间充以空气以外的其他介质,使介电常数相应变化时,电容量液随之变化。第12页,本讲稿共45页(1)单组式厚度传感器da极板1极板2厚度传感器设电容的极板面积为S,间隙为a,当有一厚度为d、相对介电常数为r的固体电介质通过极板间的间隙时,若忽略边缘效应,电容器的电容为第13页,本讲稿共45页当L=0时,传感器的初始电容当被测电
7、介质进入极板间L深度后,引起电容相对变化量为电容变化量与电介质移动量L呈线性关系(2)单组式平板形线位移传感器平板的面积为:L0b0第14页,本讲稿共45页(3)圆筒式液位传感器若容器内介质的介电常数为1,容器介质上面气体的介电常数为2,当容器内液面变化时,两极板间的电容量C也会变化。液位传感器h2r2Rh1h2气体介质间的电容量C1为液体介质间的电容量C2为C1CC2第15页,本讲稿共45页总电容量为可知,传感器的电容量C与液位高度h1成线性关系。第16页,本讲稿共45页(4)另一种变介电常数的电容传感器,如图。极板间两种介质的厚度分别是d0和d1,则此传感器的电容量等于两个电容C0和C1相
8、串联。d0d101变的电容传感器第17页,本讲稿共45页例:某电容式液位传感器由直径为40mm和8mm的两个同心圆柱体组成。储存灌也是圆柱形,直径为50cm,高为1.2m。被储存液体的r2.1。计算传感器的最小电容和最大电容以及当用在储存灌内传感器的灵敏度(pF/L)解:第18页,本讲稿共45页三、变极板间距(d)型图中极板1固定不动,极板2为可动电极(动片),当动片随被测量变化而移动时,使两极板间距变化,从而使电容量产生变化。d02变极距型电容传感器1设动片2未动时极板间距为d0,板间介质为空气,初始电容为C0,则当间距d0减小d时,则电容量为第19页,本讲稿共45页电容的相对变化量为:电容
9、的相对变化量为:电容的相对变化量为:电容的相对变化量为:电容的变化量C与极板间距变化量d近似成线性关系(3-9)忽略上式中的高次项,得(3-10)第20页,本讲稿共45页若考虑(39)式中线性项和二次项,则则,相对非线性误差为:而忽略高次项时有这种传感器的灵敏度要提高灵敏度,应减小初始间隙d0,但是减小d0会使非线性误差增大。在实际应用中,常采用差动式电容传感器,并取两电容之差为输出量。第21页,本讲稿共45页C1 d0C2 d0动极板动极板动极板动极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板差动式电容传感器d如图,设动片上移d,则C1增大,C2减小,如果C1和C2的初始电容用C0表示
10、,则有传感器的输出为:忽略高次项,电容的相对变化为:相对非线性误差为:第22页,本讲稿共45页结论结论:差动式电容传感器,不仅使灵敏度提高一倍,而且非线性误差可以减小一个数量级。3.2电容式传感器的测量电路一、等效电路如图,C为传感器电容,RP为并联电阻,它包括电极间直流电阻和气隙中介质损耗的等效电阻。串联电感L表示传感器各连线端间的总电感。串联电阻RS表示引线电阻、金属接线柱电阻及电容极板电阻之和。第23页,本讲稿共45页等效阻抗由于传感器并联电阻RP很大,上式经简化后得等效电容为注:RS一般不大,化简时,可忽略,第24页,本讲稿共45页二、测量电路交流不平衡电桥是电容传感器最基本得一种测量
11、电路,如图。其中一个臂Z1为电容传感器阻抗,另三个臂Z2、Z3、Z4为固定阻抗,E为电源电压(设电源内阻为零),USC为电桥输出电压。USCZ2Z4Z1+ZZ3E交流不平衡电桥原理图ABCD设电桥初始平衡条件为Z1Z4Z2Z3,则USC0。当被测参数变化时引起传感器阻抗变化Z,电桥失去平衡,其输出电压为(1)交流不平衡电桥第25页,本讲稿共45页将电桥平衡条件Z1Z4Z2Z3带入上式,整理得第26页,本讲稿共45页桥臂比A用指数形式表示为桥臂系数K时桥臂比A的函数,其表达式为第27页,本讲稿共45页桥臂系数K得模、相角与a的关系曲线,如图P52,图3-9所示。电容传感器常用交流电桥有四种形式,
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