电容式接近开关课件.ppt

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1、项目二:电容式接近开关的设计制作,技能训练目标要求:1、掌握电容传感器的结构原理;2、学会电容接近开关的设计方法与应用电路;3、进一步掌握锡焊技巧和电路调试方法;4、了解电容式传感器的应用情况;5、锻炼同学们的敬业精神和团队意识。,广东机电职业技术学院-传感器应用技术,.,项目二:电容式接近开关的设计制作 技能训练目标要求:广东机电,一、工作原理及结构形式,电容传感器的理想公式为,d 极板间距离; A 极板面积;电容极板间介质的介电常数。,.,一、工作原理及结构形式电容传感器的理想公式为 d 极板,改变d、A、 三个参量中的任意一个量,均可使平板电容的电容量C 改变。 固定三个参量中的两个,可

2、以做成三种类型的电容传感器。,声传感器应用模型,.,改变d、A、 三个参量中的任意一个,几种不同电容式传感器的原理结构图,.,几种不同电容式传感器的原理结构图.,1变极距式电容传感器,变极距式电容传感器原理动画演示,.,1变极距式电容传感器变极距式电容传感器原理动画演示.,变极距式电容传感器结构及特性曲线,结构示意图1定极板 2动极板,电容量与极板距离的关系,.,变极距式电容传感器结构及特性曲线 结构示意图电容量与极板距离,则灵敏度系数,问题:d是越小好还是大好呢?,.,则灵敏度系数 k不是常数,且与d 成反比。极,差动结构,.,差动结构.,忽略高次项得,则灵敏度系数,结论:差动结构可使传感器

3、灵敏度提高一倍。减小了非线性误差。能够更好地克服温度等外界共模信号干扰。,.,忽略高次项得则灵敏度系数结论:.,2变面积式电容式传感器,.,2变面积式电容式传感器.,动极板有角位移时,与定极板的有效面积变化,变面积式电容传感器的输出特性是线性的,灵敏度是常数。这一类传感器多用于检测直线位移、角位移、尺寸等参量。,.,动极板有角位移时,与定极板的有效面,3变介电常数电容式传感器,变介电常数电容式传感器原理动画演示,.,3变介电常数电容式传感器变介电常数电容式传感器原理动画演示,常用材料的介电常数,.,常用材料的介电常数 .,经推导可知变介电常数式电容传感器其电容与位移或液体高度成线性关系,可由以

4、下表达式表示:,其中A、B均为与结构和介质有关的常数,.,经推导可知变介电常数式电容传感器其电容与位移,三种电容式传感器比较表,.,三种电容式传感器比较表.,电容式传感器,测量电路,电压或频率信号,二、测量转换电路,1.运算放大器电路,.,电容式传感器测量电路电压或频率信号二、测量转换电路1.运算放,2. 变压器电桥电路,.,2. 变压器电桥电路.,缺点:由于电路输出为交流电,应进行相敏检波 后,才能辨别位移方向。,对于变间隙式差分电容传感器经分析推导可得:,优点:把变间隙式电容传感器的位移与电容的非线 性关系 转化为位移与输出电压的线性关系。,可得:,.,缺点:由于电路输出为交流电,应进行相

5、敏检波对于变间隙式差分,3.调频电路 电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分,当输入量使电容量发生变化后,就使振荡器的振荡频率发生变化,频率的变化在鉴频器中变换为振幅的变化,经过放大后就可以用仪表指示或用记录仪器记录下来。 调频接收系统可以分为直放式调频和外差式调频两种类型。外差式调频线路比较复杂,但选择性高,特性稳定,抗干扰性能优于直放式调频。,.,3.调频电路.,3. 调频电路,.,3. 调频电路.,用调频系统作为电容传感器的测量电路主要具有以下特点:(1)抗外来干扰能力强;(2)特性稳定;(3)能取得高电平的直流信号(伏特数量级);(4)因为是频率输出,易于同数字仪器和计算机接口。,谐振

6、电路 谐振式电路的原理方框图,电容传感器的电容Cx作为谐振回路(L2,C2,Cx)调谐电容的一部分。谐振回路通过电感耦合,从稳定的高频振荡器取得振荡电压。工作原理: 当电容传感器的电容Cx发生变化时,谐振回路的谐振频率发生变化,相对于高频振荡器的频率来说是失谐的,这样使得谐振回路两端的电压振幅也就发生了变化,也就是说,该电路具有将电容Cx的变化转换为谐振回路两端电压振幅变化的作用,即谐振回路两端将获得一个受电容Cx变化量调制的调幅波。该调幅波经检波器检波后,再经过放大器放大即可指示出输入量的大小。,.,用调频系统作为电容传感器的测量电路主要具有以下特点:谐振电路,为了获得较好的线性关系,一般谐

7、振电路的工作点选在谐振曲线的一边,即最大振幅Um 的70%附近地方,如图所示,且工作范围尽量选在接近线性的BC段内。 这种电路的特点是比较灵敏,但缺点是:(1)工作点不容易选好,变化范围也较窄;(2)传感器与谐振回路要离得比较近,否则电缆的杂散电容对电路的 影响较大;(3)为了提高测量精度,振荡器的频率要求具有很高的稳定性。,.,电容传感器的谐振电路,.,为了获得较好的线性关系,一般谐振电路的工作点选在谐振,4. 脉冲宽度调制电路,经分析推导得:,.,4. 脉冲宽度调制电路经分析推导得: .,.,.,由图可见A,B两点平均电压值UAB为零。但是,差动电容C1和C2值不相等时,如C1C2,则C1

8、和C2充放电时间常数就发生改变,这时电路中各点的电压波形如图(b)所示,由图可见,A,B两点平均电压值不再为零。当矩形电压波通过低通滤波器后,可得出直流分量:,T1 C1的充电时间;T2 C2的充电时间;U1 触发器输出的高电位,由于U1的值是已知的,因此,输出直流电压UAB随T1和T2而变,亦即随UA和UB的脉冲宽度而变,从而实现了输出脉冲电压的调宽。当然,必须使参考电位Uf小于U1。由电路可得出,电容C1和C2的充电时间为:,.,由图可见A,B两点平均电压值UAB为零。但是,,电阻R1=R2=R, 综合以上三式:,上式说明,直流输出电压正比于电容C1与C2的差值,其极性可正可负。,电容C1

9、和C2的充电时间为:,.,电阻R1=R2=R, 综合以上三式: 上式说明,,说明:(1)利用平行板电容公式,在变间隙的情况下可得:,式中d1,d2 分别为C1,C2电极极板间的距离。当差动电容C1=C2=C0时,即d1=d2=d0时,Uo=0。当差动电容C1C2,设C1C2,即d1= d0d,d2= d0d,则式,.,说明:式中d1,d2 分别为C1,C2电极极板间的距离。,(2)在变面积的情况下有式中S1,S2分别为C1,C2电极极板面积。 由此可见,对于差动脉冲调宽电路,不论是改变平板电容器的极板面积或是极板距离,其变化量与输出量都成线性关系。,.,(2)在变面积的情况下有.,脉冲调宽电路

10、具有以下五方面的特点:,消除了非线性;,不需要相敏检波即能获得较大的直流输出;,电路只采用直流电源,不需要频率发生器;,频率对输出无影响;,对输出矩形波纯度要求不高。,公式与变压器电桥形式相同,但变压器电桥输出的是交流电,而脉冲调宽电路输出的是直流电。,.,脉冲调宽电路具有以下五方面的特点:消除了非线性;不需要相,1压力测量,电容式压力传感器结构图,三、电容式传感器的应用,.,1压力测量电容式压力传感器结构图三、电容式传感器的应用 .,驻极体电容传声器,它采用聚四氟乙烯材料作为振动膜片。这种材料经特殊电处理后,表面永久地驻有极化电荷,取代了电容传声器极板,故名为驻极体电容传声器。特点是体积小、

11、性能优越、使用方便。,2声音信号测量,.,驻极体电容传声器 它采用聚四氟乙烯材料作为振动膜片。这,高压侧进气口,低压侧进气口,电子线路位置,内部不锈钢膜片的位置,电容式差压变送器外形图,.,高压侧进气口低压侧进气口电子线路位置内部不锈钢膜片的位置电容,电容式差压传感器原理结构,两玻璃圆盘上各镀以金作为电容式传感器的两个固定极板,而夹在两凹圆盘中的膜片则为传感器的可动电极,则形成传感器的两个差动电容C1、C2。当两边压力p1、p2相等时,膜片处在中间位置与左、右固定电容间距相等,因此两个电容相等;当p1p2时,膜片弯向p2,那么两个差动电容一个增大、一个减小,且变化量大小相同;当压差反向时,差动

12、电容变化量也反向。,结构简单、灵敏度高、响应速度快(约100ms)、能测微小压差(00.75Pa)。它是由两个玻璃圆盘和一个金属(不锈钢)膜片组成。,.,电容式差压传感器原理结构 两玻璃圆盘上各镀以金作为电容,利用电容差压变送器测量液体的液位,差压变送器,施加在高压侧腔体内的压力与液位成正比:,p = g h,.,利用电容差压变送器测量液体的液位 差压变送器施加在高压侧腔体,家用电器压力检测示意图,.,家用电器压力检测示意图.,3加速度测量,电容传感器加速度测量动画演示,.,3加速度测量电容传感器加速度测量动画演示.,硅微加工电容加速度传感器,.,硅微加工电容加速度传感器.,加速度传感器在汽车

13、中的应用,装有传感器的假人,气囊,.,加速度传感器在汽车中的应用 装有传感器的假人气囊.,汽车气囊的保护作用,使用加速度传感器可以在汽车发生碰撞时,经控制系统使气囊迅速充气 。,.,汽车气囊的保护作用 使用加速度传感器可以,利用加速度传感器实现延时起爆的钻地炸弹,传感器安装位置,.,利用加速度传感器实现延时起爆的钻地炸弹传感器安装位置.,4转速测量,电容传感器转速测量动画演示,.,4转速测量电容传感器转速测量动画演示.,电容料位测量示意图1极棒 2容器壁,5料位和液位测量,AM90系列电容物位仪,.,电容料位测量示意图5料位和液位测量AM90系列电容物位仪,聚四氟乙烯外套,液位计,设定按钮,.

14、,聚四氟乙烯外套液位计设定按钮.,电容式油量表原理图,两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数1和液面上的介电常数2不同,比如:12,则当液位升高时,两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,值减小,电容量也减小 。,.,电容式油量表原理图 两电极间的介质即为液体及其上面的,电容指纹识别动画演示,6其它测量,.,电容指纹识别动画演示6其它测量.,1、温度对结构尺寸的影响,由于构成传感器的材料不同,所以线膨胀系数不同。,温度t变化,C的几何形状变化,电容量变化,C=C0+CP+Ct,传感器的初始电容量,被测信号作用下电容量的增量,环境温度变化产生附加的电容增量

15、,Ct,决定传感器温度误差的大小。,四、电容式传感器实际使用问题,选用温度膨胀系数小、几何尺寸稳定的材料。例如电极的支架选用陶瓷材料要比塑料或有机玻璃好;电极材料以选用铁镍合金为好;近年来采用在陶瓷或石英上喷镀一层金属薄膜来代替电极,效果更好。减小温度误差的另一常用措施是采用差动对称结构,在测量电路中加以补偿。,.,1、温度对结构尺寸的影响由于构成传感器的材料不同,所以线膨胀,2、电容静电击穿,电容传感器虽然有许多独具的优点,但由于它的工作原理、结构特点而使它也存在一些缺点,在实际使用时需采取相应的技术措施来改善。,.,2、电容静电击穿 电容传感器虽然有许多独具的优点,,电容器两极板的电场分布

16、在中心部分是均匀的,但到了边缘部分是不均匀的,因此边缘效应使设计计算复杂化、产生非线性以及降低传感器的灵敏度。消除和减小边缘效应的方法是在结构上增设防护电极,防护电极必须与被防护电极取相同的电位,如图所示,这样可以使工作极板全部面积处于均匀电场的范围。,3、边缘效应,应该说明的是,增设防护电极虽然有效地抑制了边缘效应,但也增加了加工工艺难度。另外,为了保持防护电极与被防护电极的等电位,一般尽量使二者同为地电位。,.,电容器两极板的电场分布在中心部分是均匀的,4、寄生电容的影响,1、寄生电容存在对传感器的影响,使传感器的电容量发生改变,导致传感器特性不稳定,并产生干扰,2、克服寄生电容:静电屏蔽

17、,电容式传感器除了极板间的电容外,极板还可能与周围物体(包括仪器中的各种元件甚至人体)之间产生电容联系,这种电容称为寄生电容。由于传感器本身电容很小,所以寄生电容可能使传感器电容量发生明显改变;而且寄生电容极不稳定,从而导致传感器特性的不稳定。,.,4、寄生电容的影响1、寄生电容存在对传感器的影响使传感器的电,感应电极,被测物体,测量头构成电容器的一个极板,另一个极板是物体本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化.由此便可控制开关的接通和关断;接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体。,五、电容式接近开关设

18、计,.,振荡电路感应电极被测物体测量头构成电容器的一个极板,另一个极,1、原理框图,.,1、原理框图 .,2、电路原理,.,2、电路原理 .,3、注意事项1)C4093为CMOS集成电路,很容易被电烙铁所带的静电击穿,所以在制作时,最好先焊一个集成电路插座,待电路经检查无误后再把CD4093插入插座。2)电容C4是灵敏度调节电容,若需要该电路以最大灵敏度工作时,可以先调节C4使继电器刚好吸合,再调节C4使继电器刚好断开,然后用高频蜡或绝缘漆把C4封牢即可。,.,3、注意事项.,思考题,1、试分析变面积式电容传感器和变间隙式电容的灵敏度?为了提高传感器的灵敏度可采取什么措施并应注意什么问题?2、为什么说变间隙型电容传感器特性是非线性的?采取什么措施可改善其非线性特征?,.,思考题 1、试分析变面积式电容传感器和变间隙式电容的灵敏度?,

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