第4章_电容式传感器原理及其应用

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当活动极板因被测参数的改变而引起移动时,电容 量随着两极板间的距离的变化而变化,当活动极板 移动后,其电容量为:
这类传感器一般用来对微小位移量进行测量,正常 工作在微米到几毫米的线位移。同时,变间隙式电 容传感器要提高灵敏度,应减小极板间的初始间距。 为了改善这种情况,一般是在极板间放置云母、塑 料膜等介电常数较高的介质。
4.1.2 变面积式电容传感器
变面积式电容式传感器通常分为线位移型和角位移 型两大类。 (1)线位移变面积型 • 常用的线位移变面积型电容式传感器可分为平面线 位移型和柱面线位移型两种结构。
对于平板状结构,在图 4-2 ( a )中,两极 板有效覆盖面积就发生变化,电容量也随 之改变,其值为:
由于运算放大器的放大倍数非常大,而且输入阻抗 很高,可认为是一个理想运算放大器。则输出电压 u0 为:
可见,运算放大器的输出电压 u0 与极板间距离 d 成线性关系。运算放大器电路解决了单个变极板间 距离式电容传感器的非线性问题,但要求运算放大 器的开环放大倍数和输入阻抗都足够大。 理想运算放大器的开环放大倍数 A ,且输入 阻抗 Zi 。为保证仪器精度,还要求电源电压 的幅值和固定电容 C0 值稳定。
第4章 电容式传感器原理及其应用
4.1 电容式传感器的工作原理及分类 4.2 电容式传感器的测量电路 4.3 电容式传感器的特点及设计改善措施 4.4 电容式传感器的应用
4.1 电容式传感器的工作原理及分类
4.1.1 工作原理及结构形式
电容式传感器的基本原理是将被测量的变化转换成 传感元件电容量的变化,再经过测量电路将电容量 的变化转换成电信号输出。 电容式传感器实际上是一个可变参数的电容器。
(a)柱式 (b)平板式 图4-5 变介电常数式电容传感器
变介电常数式电容传感器的两极板间若存在导电物 质,还应该在极板表面涂上绝缘层,防止极板短路, 如涂上聚四氟乙烯薄膜。 变介电常数式电容传感器除了可以测量液位和位移 之外,还可以用于测量电介质的厚度、物位,并可 以根据极板间介质的介电常数随温度、湿度、容量 的变化而变化来测量温度、湿度、容量等参数。
ab
式中,C d ,为初始电容值。 对于柱状结构,在图 4-2 ( b )中,覆盖面 积就发生变化,电容量也随之改变,其值 为:
0
式中,C0
2h0 ln(R / r )
,为初始电容值。
(2)角位移型 • 角位移型是变面积式电容传感器的派生形式,其派 生形式种类较多,如图所示。
0 。 此时,电桥输出电压 U 0 0 ,电桥有输出电压,从 U 当 C x 改变时, 0 而可测得电容的变化值。
(2)差动接法
变压器电桥测量电路一般采用差动接法,如 图4-8(b)所示。 以差动形式接入相邻 两个桥臂,另外两个桥臂为次级线圈。在交 流电路中, 的阻抗分别为: 则有,
4.2.5 调频电路 调频电路是将电容式传感器的电容与电感元件构成 振荡器的谐振回路。其测量电路原理框图如图所示。
当电容工作时,电容变化导致振荡频率发生相应的 变化,再通过鉴频电路把频率的变化转换为振幅的 变化,经放大后输出,即可进行显示和记录,这种 方法称为调频法。
当传感器未工作时,振荡频率为:
4.3.2 电容式传感器的设计改善措施
电容式传感器所具有的高灵敏度、高精度等独特的优点是与 其正确设计、选材以及精细的加工工艺分不开的。 (1)消除和减小边缘效应:边缘效应不仅使电容式传感器的 灵敏度降低,而且在测量中会产生非线性误差,应尽量减小 或消除。 适当减小电容式传感器的极板间距,可以减小边缘效应的影 响,但电容易被击穿且测量范围受到限制。 一方面,可采取将电极做得很薄,使之远小于极板间距的措 施来减小边缘效应的影响。另一方面,可在结构上增加等位 保护环的方法来消除边缘效应,如图4-14所示。
电容式传感器工作原理图
平板电容器电容量表达式为: 三个参数都直接影响着电容量的大 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, 那么电容量的变化可以直接反映被测量的变化情 况,再通过测量电路将电容量的变化转换为电量 输出,就可以达到测量的目的。 电容式传感器通常可以分为三种类型:改变 极板面积的变面积式;改变极板距离的变间隙式; 改变介电常数的变介电常数式。
图4-15 驱动电缆技术原理图
驱动放大器是一个输入阻抗很高,具有容性负载,放大倍数 为1的同相放大器。该方法的难点在于要在很宽的频带上实 现放大倍数等于1,且输入输出的相移为零。 由于屏蔽线上有随传感器输出信号变化而变化的电压,因此 称为“驱动电缆”。外屏蔽层接大地或接仪器地,用来防止 外界电场的干扰。
4.1.4 变介电常数式电容传感器 根据前面的分析可知,介质的介电常数也是影 响电容式传感器电容量的一个因素。通常情况下, 不同介质的介电常数各不相同。
当电容式传感器的电介质改变时,其介电常数变化, 也会引起电容量发生变化。 变介电常数式电容传感器就是通过介质的改变来实 现对被测量的检测,并通过传感器的电容量的变化 反映出来。它通常可以分为柱式和平板式两种,如 图所示。
(3)减小或消除寄生电容的影响 寄生电容可能比传感器的电容大几倍甚至几十倍, 影响了传感器的灵敏度和输出特性,严重时会淹没 传感器的有用信号,使传感器无法正常工作。因此, 减小或消除寄生电容的影响是设计电容传感器的关 键。通常可采用如下方法: ① 增加电容初始值:增加电容初始值可以减小寄生电 容的影响。采用减小电容式传感器极板之间的距离, 增大有效覆盖面积来增加初始电容值。 ② 采用驱动电缆技术:驱动电缆技术又叫双层屏蔽等 位传输技术,它实际上是一种等电位屏蔽法。
③ 采用运算放大器法:运算放大器法的原理如图所示。
它利用运算放大器的虚地来减小引线电缆寄生电 容 CP 。
图4-16 运算放大器法
• 电容传感器的一个电极经电缆芯线接运算放大器的 虚地Σ点,电缆的屏蔽层接仪器地,这时与传感器 电容相并联的为等效电缆电容 CP /(1 A), A 为运算放 大器的开环放大倍数,因而大大减小了电缆电容的 影响。
U I Z1 Z 2
故,当输出为开路时,电桥空载输出电压为
4.2.3 双T形电桥电路 双T形电桥电路如图所示,高频电源u提供幅值为U 的方波。
双T型电桥连接
正半周
负半周
4.2.4 运算放大器式测量电路 运算放大器式测量电路的原理图如图所示。电容式 传感器跨接在高增益运算放大器的输入端与输出端 之间。
在图4-3(a)中,当动极板有一个角位移 时,它 与定极板之间的有效覆盖面积就会发生变化,从而导致 电容量的变化,电容值可表示为:
(a)角位移型;(b)齿形极板型;(c)圆筒型;(d)扇型 图4-3 变面积式电容传感器的派生型
4.1.3 变间隙式电容传感器
当电容式传感器的面积和介电常数固定不变, 只改变极板间距离时,称为变间隙式电容传感器, 其结构原理如图所示。图中,活动极板与被测对象 相连。
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用调频电路作为电容式传感器的测量电路具有下列 特点: (1)抗干扰能力强,稳定性好; (2)灵敏度高,可测量 0.01m 级的位移变化量; (3)能获得高电平的直流信号,可达伏特数量级; (4)由于输出为频率信号,易于用数字式仪器进行 测量,并可以和计算机进行通信,可以发送、接收, 能达到遥测遥控的目的。
1.电容式传感器的优点 (1)温度稳定性好:电容式传感器常用空气等气体作为绝缘 介质,介质本身的发热量非常小,可忽略不计。因此,只需 要从强度、温度系数等机械特性进行考虑,来合理选择材料 和几何尺寸。 (2)阻抗高、功率小,需要输入的动作能量低:电容式传感 器由于带电极板间的静电吸引力极小,因此所需要的输入能 量也极小,特别适用于低能量输入的测量。 (3)动态响应好:电容式传感器由于它的可动部分可以做得 很小很薄,即质量很轻,其固有频率很高,动态响应时间短, 能在几兆赫的频率下工作,特别适合动态测量。 (4)结构简单,适应性强:电容式传感器结构简单,易于制 造;能在高低温、强辐射及强磁场等各种恶劣的环境条件下 工作,适应能力强。
4.2.2 变压器电桥电路
电容式传感器接入变压器电桥测量电路如图所示, 它可分为单臂接法和差动接法两种。
(a)单臂接法
(b)差动接法
(1)单臂接法
图4-8(a)所示为单臂接法的变压器桥式测量 电路,高频电源经变压器接到电容桥的一个 对角线上,电容 构成电桥 C x 为电容传感器。 的四个臂,其中 当传感器未工作时,交流电桥处于平衡状态, 有:
2.电容式传感器的缺点 (1)输出阻抗高,带负载能力差:电容的容抗大还 要求传感器绝缘部分的电阻值极高(几十兆欧以 上),否则绝缘部分将作为旁路电阻而影响传感器 的性能,为此要注意温度、湿度、清洁度等环境对 绝缘材料绝缘性能的影响。 (2)输出特性为非线性:虽可采用差动结构来改善, 但不可能完全消除。其他类型的电容传感器只有忽 略了电场的边缘效应时,输出特性才成线性,否则 边缘效应所产生的附加电容量将与传感器电容量直 接叠加,使输出特性非线性。 (3)寄生电容影响大:电容式传感器的初始电容很 小,而其引线电容、测量电路的杂散电容以及传感 器极板与其周围导体构成的电容等“寄生电容”却 较大。例如,将信号处理电路安装在非常靠近极板 的地方可以削弱泄露电容的影响。
(a)电容器的边缘效应 (b)带有等位环的平板式电容器 图4-14 等位环消除电容边缘效应原理图
(2)保证绝缘材料的绝缘性能 ① 温度、湿度等环境的变化是影响传感器中绝缘材料 性能的主要因素。 ②传感器的电极表面不便清洗,应加以密封,可防尘、 防潮。 ③ 尽量采用空气、云母等介电常数的温度系数几乎为 零的电介质作为电容式传感器的电介质。 ④ 传感器内所有的零件应先进行清洗、烘干后再装配。 传感器要密封以防止水分侵入内部而引起电容值变 化和绝缘性能下降。壳体的刚性要好,以免安装时 变形。 ⑤ 传感器电极的支架要有一定的机械强度和稳定的性 能。应选用温度系数小、稳定性好,并具有高绝缘 性能的材料,例如石英、云母、人造宝石及各种陶 瓷等做支架。虽然这些材料较难加工,但性能远高 于塑料、有机玻璃等。
4.2.6 差动脉冲宽度调制电路 差动脉冲宽度调制电路如图所示,它是利用对 传感器电容的充放电使电路输出脉冲的宽度随传感 器电容量的变化而变化,再通过低通滤波器得到相 应被测量变化的直流信号。
差动脉冲宽度调制电路产生的电路中各点电压波形 如图所示。
4.3 电容式传感器的特点及设计改善措施
4.3.1 电容传感器的优缺点
4.2.1 普通交流电桥电路
普通交流电桥测量电路如图4-7所示, C x 为 C0 和 Z 分 传感器电容, Z 为等效配接阻抗, 别为固定电容和固定阻抗。
传感器工作前,先将电桥初始状态调至平衡。 当传感器工作时,电容 C x 发生变化,电桥 失去平衡,从而输出交流电压信号。 此信号先经过交流放大器将电压进行放大, 再经过相敏检波器和低通滤波器检出直流电 压、并滤掉交流分量,最后得到直流电压输 出信号,它的幅值随着电容的变化而变化。 电桥的输出电压为:
(a)测介质厚度;(b)测量位移;(c)测量液位;(d)测温度、湿度 图4-6 常见变介电常数式电容传感器
4.2 电容式传感器的测量电路
电容式传感器输出电容量以及电容变化量都非常微 小,这样微小的电容量目前还不能直接被显示仪表 所显示,无法由记录仪进行记录,亦不便于传输。 借助测量电路检出微小的电容变化量,并转换成与 其成正比的电压、电流或者频率信号,才能进行显 示、记录和传输。 用于电容式传感器的测量电路很多,常见的电路有: 普通交流电桥、变压器电桥、双T形电桥电路、紧 耦合电感臂电桥、运算放大器式测量电路、调频电 路、脉冲宽度调制电路等。
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