第4章 电容式传感器.ppt
《第4章 电容式传感器.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第4章 电容式传感器.ppt(58页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、4.1 电容式传感器的工作原理和结构4.2 电容式传感器的测量电路4.电容式传感器的应用 第第4章章 电容式传感器电容式传感器2010.09.15 星期三,5、6节,9-11022010.09.17 星期五,5、6节,5-101 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为极板间介质相对介电常数;A两平行板所覆盖的面积;d两平行板之间的距离。4.1 电容式传感器的工作原理和类型(4-1)当被测参数变化使得式(4-1)中的A,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
2、中一个参数,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、变面积型和变介质型三种类型。一、一、变极距型电容传感器变极距型电容传感器 图4-1为变极距型电容式传感器的原理图。当传感器的r和A为常数,初始极距为d0时,由式(4-1)可知其初始电容量C0为 若电容器极板间距离由初始值d0缩小d,电容量增大C,则有 C1=C0+C=由式(4-3)可知,传感器的输出特性C=f(d)不是线性关系,而是如图 4-2 所示双曲线关系。此时C1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,才有近似的线性输出。另外,由式(4-4)可以看
3、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 4-3所示),此时电容C变为 (4-5)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。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,而空气的仅为3kV/mm。因此有了云母片,极板间起始距离可大大减小。同时,式(4-5)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。一般变极板间距离电容式传感器的起始电容在 20100p
4、F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。二、二、变面积型电容式传感器变面积型电容式传感器 图 4-4 是变面积型电容传感器原理结构示意图。C=C0-C=式中C0=0r ab/d为初始电容。电容相对变化量为 很明显,这种形式的传感器其电容量C与水平位移x是线性关系。移动动极板,相对定极板平移距离x,则电容为 图4-4 变面积型电容传感器图图4-44-4 角位移传感器角位移传感器 图 4-4 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改变,从而改变了两极板间的电容量。当=0 时,则 C0=0r A0d (
5、4-8)式中:r介质相对介电常数;d两极板间距离;A0两极板间初始覆盖面积。当0时,有一个角位移,与定极板间的有效面积变为A,则C=0r Ad=C0(1-)(4-9)从式(4-9)可以看出,传感器的电容量C与角位移呈线性关系。三、三、变介质型电容式传感器变介质型电容式传感器 图图4-44-4所示的是一种常用的结构形式。图中两平行电极固定所示的是一种常用的结构形式。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的电介质以不同深度插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盖面积。入电容器中,从而改变两种介质的极板覆盖面积。图4-4
6、变介质型电容式传感器传感器总电容量C为(两个并联)式中:L0,b0极板长度和宽度;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。当介质r2进入极间L后,引起电容的相对变化为 可见,电容的变化与电介质r2的移动量L呈线性关系。三.变介电常数式电容传感器变介电常数式电容传感器的工作原理是当电容式传感器中的电变介电常数式电容传感器的工作原理是当电容式传感器中的电介质改变时,其介电常数变化,从而引起电容量发生变化。变介质改变时,其介电常数变化,从而引起电容量发生变化。变介电常数式传感器经常采用平面式或圆柱式电容器。介电常数式传感器经常采用平面式或圆
7、柱式电容器。1 1、平面式、平面式当有位移输入时,介质板向左移动,使部分介质的介电常数改变,则此时等效电容相当于C1、C2 并联,即由此可见,电容变化量 与位移 呈线性关系。2 2、圆柱式、圆柱式 电介质电容器大多采用圆柱式。其基本结构如图所示,内外筒为两个同心圆筒,分别作为电容的两个极。圆柱式电容的计算公式:为 式中,r为内筒半径,R为外筒半径,h为筒长;为介电常数。该圆柱式电容器可用于制作电容式液位计。图 4-5 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,则此时变换器电容值为 图 4.
8、5 电容式液位变换器结构原理图式中:空气介电常数;C0由变换器的基本尺寸决定的初始电容值,由式(4-10)可见,此变换器的电容增量正比于被测液位高度h。(4-10)4.2 电容式传感器的测量电路 电容式传感器中电容值以及电容变化值都十分微小,这样微小的电容量还不能直接为目前的显示仪表所显示,也很难为记录仪所接受,不便于传输。这就必须借助于测量电路检出这一微小电容增量,并将其转换成与其成单值函数关系的电压、电流或者频率。电容转换电路有桥式电路、脉冲宽度调制电路、调频电路、运算放大器电路等。一一.桥式电路桥式电路图图4-64-6 变压器式交流电桥变压器式交流电桥 图图4-64-6采用差动接法的桥式
9、电路,采用差动接法的桥式电路,C1C1、C2C2差动电容传差动电容传感器的两个电容,作为电桥的相邻两个桥臂,电桥感器的两个电容,作为电桥的相邻两个桥臂,电桥的另两个桥臂是两个严格对称的变压器二次绕组(相的另两个桥臂是两个严格对称的变压器二次绕组(相当于固定电感),电桥的空载输出电压为:当于固定电感),电桥的空载输出电压为:当动片位于两定片中间时,当动片位于两定片中间时,d1=d2=d0,C1=C2=S/d0 ,电桥平衡,输出为零。当动片上移当动片上移X时,时,当动片下移当动片下移X X时,同理可得:时,同理可得:可见输出与位移呈线性关系。二、二、脉冲宽度调制电路脉冲宽度调制电路脉冲宽度调制电路
10、如图 4-7所示。图 4-7 脉冲宽度调制电路初始初始C1=C2,M、N等间隔等间隔0、1翻转,翻转,输出平均电压为输出平均电压为0。如果如果C1、C2不等,不等,M、N翻转将不再等间翻转将不再等间隔,输出平均电压会向正(或负)偏离:隔,输出平均电压会向正(或负)偏离:图中C1、C2为差动式电容传感器,电阻R1=R2,A1、A2为比较器。当双稳态触发器处于某一状态,Q=1,=0,A点高电位通过R1对C1充电,时间常数为1=R1 C1,直至M点电位高于参考电位Ur,比较器A1输出正跳变信号。与此同时,因 =0,电容器C2上已充电流通过VD2迅速放电至零电平。A1正跳变信号激励触发器翻转,使Q=0
11、,=1,于是A点为低电位,C1通过VD1迅速放电,而B点高电位通过R2对C2充电,时间常数为2=R2C2,直至N点电位高于参比电位Ur。比较器A2输出正跳变信号,使触发器发生翻转,重复前述过程。电路各点波形如图 4-8 所示,图 4-8 当差动电容器的C1=C2时,其平均电压值为零。当差动电容C1 C2,且C1 C2时,则1=R1 C12=R2 C2。由于充放电时间常数变化,使电路中各点电压波形产生相应改变。如图 4-13(b)所示,此时uA、uB脉冲宽度不再相等,一个周期(T1+T2)时间内其平均电压值不为零。此uAB电压经低通滤波器滤波后,可获得输出式中:U1触发器输出高电平 T1、T2C
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第4章 电容式传感器 电容 传感器
限制150内