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文档简介

1、实用文档燕山大学传感器设计说明书课题名称:差动变面积式电容位移传感器 班 级: 指导老师: 学生姓名:摘要设计差动变面积式电容位移传感器,要求规定的设计参数。1、测量范围(mr) : 0± 1mm 2、线性度(FS : 0.5 ; 3、分辨率(卩 r): 0.01 ; 4、灵敏度(PF/mm : 2.3。通过理论设计、 结构设计、 理论分析等过程设计传 感器结构和测量电路,画出结构示意图和测量电路图, 并进行参数计算。利用参数和结构来选择合理的方法消 除或减少寄生电容的干扰影响。结合传感器实验平台, 确定传感器的静态灵敏度和线性范围,并设计电容传感 器的电子秤应用实验。一 电容传感器

2、工作特性二 设计要求:三 设计原理:四 消除和减少寄生电容的影响五 差动放大电路六 相敏检波器系统工作及原理七 实验设计八 心得体会九 参考文献电容传感器工作特性电容式传感器具有灵敏度高、精度高等优点。相对与其他传 感器来说,电容式传感器的温度稳定性好,其结构简单,易于制 造,易于保证高的精度,能在高温、低温、强辐射及强磁场等各 种恶劣环境条件下工作,适应性强;它的静电引力小,动态响应 好,可用于测量高速变化的参数,如测量振动、瞬时压力等;它 能够实现非接触测量,在被测件不能受力,或高速运动,或表面 不连接,或表面不允许划伤等不允许采用接触测量的情况下,电 容传感器可以完成测量任务;当采用非接

3、触测量时,电容传感器 具有平均效应,可以减少工件表面粗糙度等对测量的影响。因其 所需的输入力和输入能量极小,因而可测极低的压力、很小的加 速度、位移等,由于在空气等介质中损耗小,采用差动结构并连 接成桥式电路时产生的零点残余电压极小,因此允许电路进行高 倍率放大,使仪器具有很高的灵敏度,分辨力高,能敏感0.01卩m 至更小的位移。本课题采用差动变面积式电容位移传感器,线 性的反映电容和位移的变化关系。设计差动变面积式电容位移传感器,要求规定的设计参数1 、测量范围( mm):0± 1mm;2、线性度( %Fs):0.5 ;3、分辨率(卩m: 0.01 ;4、灵敏度( PF/mm):5

4、、通过理论设计、 结构设计、 理论分析等过程设计传感器结构和 测量电路,画出结构示意图和测量电路图,并进行参数计算。利 用参数和结构来选择合理的方法消除或减少寄生电容的干扰影 响。结合传感器实验平台, 确定传感器的静态灵敏度和线性范围, 并设计电容传感器的电子秤应用实验。三 设计原理:测量电路图Cxl ICx;电容设计图圆柱式电容的计算公式为In (D/d)式中:x为内、外电极重叠部分的长度;D d分别为外电极内径 与内电极外径。当重叠部分长度x发生变化时,电容的变化量为AC = C0 -C =2 neL 2 nex 2 ne (Lx) 2 neAxIn (D/d)In (D/d)In (D/

5、d) In (D/d)灵敏度为Ax In (D/d)设计一个圆柱式差动变面积电容位移传感器测量大位移, 可以测量0± 1mm勺距离,传感器由两组定片盒一组动片组成。 当动片上、下改变位置,与两组静片之间的重叠面积发生变化, 极间电容也发生相应变化,成为差动电容。将上层定片与动片形 成的电容定位CXi,下层定片与动片形成的电容定为 G2,当G1和 CX2接入桥路作为相邻臂时,桥路的输出电压与电容量的变化有 关,即与动片的位移有关。电容剖面图采用变压器电桥将电容变化转化为电压变化。变压器电桥的两个平衡臂是变压器的次级绕组,另两个为差 动电容传感器的电容。桥路的输出电压为UoCxi二 EC

6、x1 +Cx2E _ E( 2Cxi22 Cxi ' Cx2Cxi - Cx2Cx1 ' Cx2ACo电容的相对变化即为动片位移的相对变化2 ncAxAC ln(D/d) _ AxC 2 nex xIn (D/d)所以,电桥的输出电压可以写为E Ax*2 xE Ax*2 Lo差动电容传感器的变化量相对于具有一个动片、静片的位移传感 器来说多一倍AC 二Cx1 - Cx2其线性度要有所提高,灵敏度为 C4 neK = x In (D/d)灵敏度要求为 所以,可以令2.3PF/mm e =8.85PF/mrr,可求得 D/d=10.50.D=3.5mm d=0.348mm四消除和减

7、少寄生电容的影响 在电容式传感器的设计中,受到结构尺寸的限制影响,其自身 电容量都很小(几皮法至十几皮法),属于小功率高阻抗原件,因 此对寄生电容干扰非常敏感,并且寄生电容与传感器的电容相并 联,影响传感器灵敏度等硬性参数,而它的变化则为虚假信号, 影响仪器的精度。传感器实用性的关键就是减小并消除寄生电容的影响。1增加传感器初始电容值采用减小极片或极筒间的间距,增加工作面积来增加电容初始 值,单该方法收加工及安装及装配工艺,精度,示值范围,击穿 电压,结构条件因素限制。2集成化将传感器与测量电路本身或前置级装在一个壳体内,省去传感器的电缆引线。这样,寄生电容大为减少而且固定不变,是仪器 工作稳

8、定,但这种传感器收高,低温或环境差的影响。3运算放大器法利用运算放大器的虚地减少引线电缆寄生电容 Cl,电容的传 感器Cx的一个电极经电缆芯线接运算放大器的虚地刀点, 电缆的 屏蔽层接仪器,这时与传感器电容相串联的为等效电缆电容Cp/(1+A),大大减少了电缆电容的影响,外界干扰因屏蔽层接仪器 地,对芯线不起作用。传感器的另一电极接大地,用来防止外来 电厂的干扰。若采用双层屏蔽层电缆,其外层屏蔽鞥接大地,干 扰影响就更小。开环放大倍数 A越大,精度越高。选择足够大的 A值以确保足够的测量精度。4 采用“电缆驱动”技术当电容式传感器的容值很小,而且因为某些原因,测量电路 只能与传感器分开时,可采

9、用电缆驱动技术,即传感器与测量电 路前置级间的引线为双层屏蔽电缆,其内屏蔽层与信号传输线之 间的电容。采用这种技术可是电缆线长达 10m之远也不影响仪器 的性能。此外,还可以采用整体屏蔽法以及防止和减小外界干扰给仪器 带来的误差和故障。五差动放大电路差动放大电路又叫差分电路,他不仅能有效的放大直流信号, 而且能有效的减小由于电源波动和晶体管随温度变化多引起的零 点漂移,因而获得广泛的应用。特别是大量的应用于集成运放电 路,他常被用作多级放大器的前置级。基本差动放大电路由两个完全对称的共发射极单管放大电路 组成,该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值, 为电路有效输入信号,电路的输出是

10、对这两个输入信号之差的放 大。设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号 产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这 就达到了抗共模干扰的目的。差动放大电路的基本形式对电路的要求是:两个电路的参数 完全对称两个管子的温度特性也完全对称。差动放大电路的工作原理当输入信号Ui=O时,则两管的电流相等,两管的集点极电位 也相等,所以输出电压UO=UOi-Uq2=Oo温度上升时,两管电流均增 加,则集电极电位均下降,由于它们处于同一温度环境,因此两 管的电流和电压变化量均相等,其输出电压仍然为零。差动放大电路的放大作用(输入信号有两种类型)"+VCC(1) 共模信号及

11、共模电压的放大倍数Auc共模信号-在差动放大管T1和T2的基极接入幅度相 等、极性相同的信号。共模信号的作用,对两管的作用是同向的,将引起两管电流同量的增加,集电极电位也同量 减小,因此两管集电极输出共模电压UOc为零。于是差动电路对称时,对共模信号的抑制能力强。(2) 差模信号及差模电压放大倍数 Aud差模信号-在差动放大管T1和T2的基极分别加入幅度相等 而极性相反的信号。差模信号的作用,由于信号的极性相反,因此T1管集电极电 压下降,T2管的集电极电压上升,且二者的变化量的绝对值相等, 因此:此时的两管基极的信号为:所以:,由此我们可以看出差 动电路的差模电压放大倍数等于单管电压的放大倍

12、数。当对差动电路的两个输入端加上一对大小相等、相位相反的 差膜信号,这事第一个管的射级电流增大,第二个管的射级电流 减小,且增大量和减小量时时相等。另外,由于输入差膜信号, 两管输出端电位变化时,一端升高。另一端则降低,且升高量等 于降低量。差模放大器的放大倍数心-八这种方式适用于将差分信号转换为单端输出的信号差模输入电阻Rid = 2(R b - rbe)输出电阻Ro二Rc共模放大倍数AucR'l_2Re六相敏检波器系统工作及原理信号通道把输入的被测信号选频放大(初步滤除噪声)后, 输给相敏检波的一端;参考通道在参考信号的触发下,输出相位 可调的、与输入信号同频的占空比为1:1的方波

13、;相敏检波器比 较两路信号后输出直流信号;直流放大器经低通滤波和进一步放 大后,输出直流信号,其幅度与两路输入信号幅度和他们的相位 差成正比。相敏检波器是相关检测的核心部件他决定了测试系统 的准确度以及弱信号的检测水平。它的作用有两个:一是抑制噪 声,二是实现对正弦信号或调幅信号进行幅值和相位的检测。(应当指出:相关检测用于测量深埋于噪声中的、微弱的频域信号,由于是基于频域相干检测原理,它处理的信号,必须是某一频率 的周期函数。若原来的被测信号是缓变信号,则首先必须调制成 频域信号,才能进行后续的相关检测。)电路结构A为零电压比较器;D为检波二极管;3DJ7J为场效应管电子开关; A差动放大器

14、,对信号进行放大与合成。 A、A2均采用具有双运放 的集成芯片LF353N。工作原理参考信号u( t)经A 1和D组成的整形电路后的输出u1 ( t) 是与被测信号us ( t)同频、同相,占空比1 : 1的方波。此方 波信号是控制电路电流流通的开关,为场效应管3DJ 7J提供栅源偏置电压,控制电子开关的动作,决定场效应管漏极信号u3(t)。由场效应管工作原理知:矶 2.2kQrTM耐22M3DJ7J心(05 T/2)(r/2, t)(1)差放A 2 对信号us ( t) 和u3 ( t)器输出信号u 0( t),其表达式为:进行合成,得到相敏检波/?4th ( t) +(1 +(f)当场效应

15、管截止时,运放A 2工作在跟随状态;当场效应管导通 时,A 2工作在反相放大状态。验证测量时取R f = R 4。把式(1) 代入式(2) 中,得:wo(f)=(0, T/2)(r/2, T)由式(3)知,从相敏检波器输出信号u o ( t) 中得到了被测 信号us ( t) 。对上述相敏检波器电路进行性能测试,通过调整R f可以改变运放A 2对信号放大的幅度,测试波形如图3所示。对应图1,再对u 0 ( t)进行直流放大,即可取其直流分量U 0,从而得到被 测信号幅值U s(因为在相关检测技术中,直流放大器包括低通 滤波器,它主要完成积分与缓变信号放大 )。经实际验证,所设 计的相敏检波器电

16、路达到了预期目的。ut(r)0 n.5_ U LI LJ L.Wil(niV)r r r 低通滤波器低通滤波器是容许低于截至频率的信号通过,但高于 截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。理想的低通滤波器应 该能使所有低于截止频率的信号无损通过,而所有咼于截止频率 的信号都应该被无限的衰减,从而在幅频特性曲线上呈现矩形, 故而也称为矩形滤波器。遗憾的是,如此理想的特性是无法实现 的,所有的设计只不过是力图逼近矩形滤波器的特性而已。根据 所选的逼近函数的不同,可以得到不同的响应。虽然逼近函数多 种多样,但是考虑到实际电路的使用需求,我们通常会选用“巴 特沃斯响应”或“切比雪夫响应”。“巴特沃斯响应

17、”带通滤波 器具有平坦的响应特性,而“切比雪夫响应”带通滤波器却具有 更陡的衰减特性。所以具体选用何种特性,需要根据电路或系统 的具体要求而定。但是,“切比雪夫响应”滤波器对于元件的变 化最不敏感,而且兼具良好的选择性与很好的驻波特性(位于通带的中部),所以在一般的应用中,推荐使用“切比雪夫响应”滤波器原理图这是一个有源滤波器,需要加一个直流电压源,一般加 -15V+15V有较好 的效果。电容传感器的电子秤应用实验实验目的:利用电容传感器设计电子秤并验证实验环境:示波器和CSY-910型传感器实验仪:电容传感器、电压放大 器、低通滤波器、F/V表实验内容及过程:1、实验原理电容式传感器有多种形

18、式,本仪器中差动变面积式。传感器 由两组定片和一组动片组成。当安装于振动台上的动片上、下改 变位置,与两组静片之间的重叠面积发生变化,极间电容也发生 相应变化,成为差动电容。如将上层定片与动片形成的电容定为 Cxl,下层定片与动片形成的电容定为 Cx2,当将Cxl和Cx2接入 桥路作为相邻两臂时,桥路的输出电压与电容量的变化有关,即 与振动台的位移有关。将差动电容器应用于电子秤中,可将差动电容器接于电子秤里,可求得电子秤的受力时的力与位移关系, 即可求得电子秤的受力与电容的变化关系,通过电压表的示数变 化,可以求得电容的变化,进而得到电子秤收到的力2、旋钮初始位置差动放大器增益旋钮置于中间,F

19、/V表置于2V档3、实验步骤(1)根据图接线。(2)将FN表打到20V,调节测微头,使输出为零。(3)转动测微头,每次0.1mm记下此时测微头的读数及电压表的 读数,直至电容动片与上(或下)静片覆盖面积最大为止。X(mm)14.4014.3014.2014.1014. 00V( mv)-2.20-2.83-3.39-3.91-4.45X(mm)13.9013.8013.7013.6013.50V( mv)-5.12-5.74-6.24-6.85-7.40X(mm)13.4013. 3013.2013.1013.00V( mv)-8.01-8.57-9.21-9.80-10.39X(mm)12.9012.8012.7012.60V( mv)-10.85-11.63-12.05-12.20(4) 退回测微头至初始位置。并开始以相反方向旋动。同上法,记下X(mm及V(mv)值。X(mm)14.9015.0015.1015.2015.30V (mv)0.030.651.211.742.32X(mm)15.4015.5015.6015.7015.80V (mv)2.833.453.994.505.04X(mm)15.9016.0016.1016.2016.30V (mv)5.526.136.577.087.97X(mm)

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