第四章电容式传感器1电容传感器工作原理2电容传感器性能分析3电容传感器测量电路4电容传感器的应用电容传感器是将被测量转换成电容量的测量装置,它与电阻传感器和电感传感器相比,具有如下优点:①测量范围大,ΔC/C可达100%;②灵敏度高,相对变化量可达10-7;③动态响应时间短,可动部分质量小,固有频率高;④结构简单、适应性强。第一节电容传感器工作原理法拉FdSdSCr0电容量C的变化决定于参数S、d和ε,因而有三种基本类型的电容传感器。εdSε:介质介电常数εr—极板间介质的相对介电常数ε0—真空的介电常数=8.85×10-12F/mS:极板面积d:极板间距离一、变极板间距离(d)型结构类型1、变极距型电容式传感器电容微位移计极板1固定不动的极板2沿间隙方向平行位移εδS1定极板2动极板SSCr0电容:ε:极板间介质介电常数ε0:真空介电常数εr:极板间介质相对介电常数δ:极板间距离S:极板面积001dXCCX进行微位移测量时,ΔX<<d0(工程中一般取ΔX/d0=0.02~0.1),则上式具有近似的线性关系20200000111/dXdXCdXdSXdSdSCX设初始两极板间的距离为d0,此时电容量为,当极板2沿极板垂直方向移动ΔX:两极板间距离为d=d0-ΔX(极板2上移时,ΔX>0;下移时ΔX<0),则电容量为00dSC000011XSCCCCXdXd00001XXCCCCCCC200001dXdXdXCC则:0001dXdXCC:略去二次方以上高次项10dX若:特性分析:0111Xd001()1XXdd灵敏度和非线性误差?为了提高传感器的灵敏度,减小初始极间距,在两极板之间加绝缘介质(如云母片),提高耐击穿电压(1000kv/mm:3kv/mm)。如图000电容:ddggSC非线性误差随着d0的减小而增大为了保证一定的线性度,应限制动极板的位移量。通常规定测量范围△Xd0,此时,传感器的灵敏度近似为常数在实际应用中,为了提高灵敏度、减小非线性误差,大都采用差动式结构0001CXXCdd二、变面积电容传感器常用的有角位移型和线位移型两种与变间隙型相比,适用于较大角位移及直线位移的测量Kθ仅与S/d有关,而与角位移θ无关1.角位移式1dSCθ—动极相对于定极旋转的角度,即角位移电容量Cθ与角位移θ成线性灵敏度dSddCKKX仅与b/d有关,与直线位移X无关,但a不能太小加大极板面积S可以提高灵敏度,但通常结构尺寸不允许作得很大减小极间距d可以提高灵敏度,但过小的d可能导致极间介质被电场击穿2.直线位移式dXabCXX——动极相对于定极的直线位移Cx与直线位移X也是线性关系灵敏度dbdXdCKXX圆筒型)/ln(212rrlCllCrrllrrlC01212)/ln()(2)/ln(2三、变介质的介电常数(ε)型变介电常数型电容传感器改变极板间介质的介电常数-改变电容量的大小常用来检测容器中液位的高度或片状电介质厚度电容液位计rRhC/ln2111C1是高度为h1的不导电液体为电介质的部分的电容量ε1——不导电液体的介电常数以高度为h2的气体为介质的部分电容量C2rRhhrRhC/ln2/ln221222ε2—气体的介电常数电容器总电容量C为C1和C2相并联12CCC122122ln/ln/hhRrRr112ln/hRr122ln/hhRr1BhAh、R、r及ε1、ε2均为常数A和B为线性比例系数总电容量C仅与液位高度h1成正比122122ln/ln/hChRrRrdD1DLHCHε1ε3ε2例:如图所示,圆筒形金属容器中心放置一个带绝缘套管的圆柱形电极用来测介质液位。绝缘材料介电常数为ε1,被测液体介电常数为ε2,液体上方气体介电常数为ε3,电极各部位尺寸如图所示,并忽略底面电容(绝缘套筒底部及下方液体部分)。求:当被测液体为导体及非导体时的两种情况下,分别推导出传感器特性方程(即表达式)CH=f(H)dD1DLHCHε1ε3ε2令C1、C4分别为绝缘套在电极上、下两部分形成的电容;C3是液面上方气体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容;C2是被测液体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容。则有:1112()ln/LHCDddD1DLHCHε1ε3ε2令C1、C4分别为绝缘套在电极上、下两部分形成的电容;C3是液面上方气体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容;C2是被测液体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容。1412ln/HCDddD1DLHCHε1ε3ε2令C1、C4分别为绝缘套在电极上、下两部分形成的电容;C3是液面上方气体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容;C2是被测液体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容。3312()ln/LHCDDdD1DLHCHε1ε3ε2令C1、C4分别为绝缘套在电极上、下两部分形成的电容;C3是液面上方气体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容;C2是被测液体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容。2212ln/HCDDdD1DLHCHε1ε3ε2令C1、C4分别为绝缘套在电极上、下两部分形成的电容;C3是液面上方气体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容;C2是被测液体在容器壁与绝缘套外壁间形成的电容。C1C3C4C2CH注意:本例与前一例题的区别d为两电极板之间的间距,d1为被测电介质的厚度空气介质的厚度:d0=d-d1,总电容量C为空气介质电容C0与被测厚电介质电容C1相串联0011110011001010ddSdSdSdSdSCCCCC1011ddSr电容测厚计S—电容器极板的有效面积;ε0—空气的介电常数ε1—被测厚材料的介电常数,ε1=ε0εr;εr—被测厚材料相对介电常数对线性没有要求(待测变量εr和d1基本不变或变化甚小)d不变,ε改变,相对介电常数测试仪如:测量粮食、纺织品、木材或煤等非导电固体介质的湿度ε不变,d改变,测厚仪如:测量纸张、绝缘薄膜等的厚度0111rSCdd四、差动电容传感器为了提高线性度或灵敏度,实际中常采用差动电容传感器变间隙型变面积型1.变d型图中,上下两电极板位置固定,中间电极板可沿X方向上下移动初态:中间极板居中,d1=d2=d,此时电容C1=C2=C0=εS/d,取差动输出ΔC=C1-C2=0。当中间极板移动量为ΔX时,取差动输出XdSXdSdSdSCCC若上移212120121111dXdXCdXdXdS2402[1()()]XXXCddd灵敏度提高一倍输出线性好2.变S型图4-5(b)是变极间有效面积型差动电容传感器。上下两圆筒电极固定,中间圆筒电极可沿X方向移动;当中间圆筒电极上下移动时,上下电容器极板的有效面积S1和S2作反向变化,于是电容C1和C2一增一减,构成差动工作方式。设初态时中间圆筒电极居中,即h1=h2=h,C1=C2=C0=,取差动输出ΔC=C1-C2=0rRh/ln2当中间圆筒移动量为ΔX时,取差动输出2121)/ln(2hhrRCCCXhXhrR)/ln(2若上移hXCXrR022)/ln(2变S型差动电容传感器具有较高的灵敏度和较好的线性度1、等效电路由得e11jjjLCCe21CCLC第二节电容传感器测量电路第二节电容传感器测量电路2.测量电路2.1桥式电路(单笔桥,差动桥)1.单臂桥C1、C2、C3为固定标准电容,CX为传感器电容0,321oxUCCCC2.差动桥C1和C2为传感器电容(1)初态:两传感器电容C1=C2=C,此时电桥空载输出02121UCCCCUo(2)工作时:若C1=C±ΔC,则C2=CΔC,此时电桥空载输出UCCUCCCCCCCCUo即工作时传感器两电容值发生等值反向变化,电桥失去平衡;且电容变化量ΔC越大,不平衡电桥输出电压Uo也越大,两者亦呈线性关系。二、电容调频电路电容调频电路是把传感电容作为调频振荡电路的一部分,当被测量使电容发生变化时,振荡频率产生相应变化。即式中L—振荡回路的等效电感;C=C1+C2+C0±ΔC振荡回路总电容;C1—振荡回路中接入的固定电容;C2—引线电缆分布电容;C0—传感电容;ΔC—传感电容的变化量。i101122()fLCLCCCC因而,振荡器输出的信号是一个受被测量调制的调频波。工态时,ΔC≠0,振荡回路的振荡频率随ΔC的增加而下降。此时0021021CCCCLfff1.工作状态初态时,ΔC=0,振荡回路的振荡频率为021021CCCLff2.典型测量电路电容调频振荡器输出频f1与本机振荡器输出频率fs混频后输出中频信号,即Δf=f1-fs混频器输出的中频信号是传感电容受被测量调制的调频波信号,引入混频器不但可以降低调频振荡器的输出频率,以利于调频信号的处理;同时,两个振荡器的漂移频率经混频后相互抵消,以利于提高测量精度。因而这种测量电路具有较强的抗干扰能力,较高的灵敏度。SSffffff001初态时ΔC=0,C=C0,f1=f0,Δf=f1-fs=f0-fs工态时ΔC=±ΔC0,C=C0±ΔC0,f1=f0Δf0三、差动脉冲调宽电路Uf为参考电压R1=R2=R12o112xxxxCCUUCCRSQ00不定01置110清011保持设初态为AB=1010则:C1充电,C2放电。M电位升高,N电位降低当UMUf时,UNUfA1输出0,A2输出101触发器翻转,AB=01011、初态10AB=01时C1放电,C2充电;M电位降低,N电位升高当UNUf时,UMUfA1输出1,A2输出0触发器翻转,AB=10在一个周期内,Uo的平均值为0若C1=C2=C,则充、放电时间各自相等,即T1=T212lnHHfUTTRCUU三要素法:()()[(0)()]tftfffe(0)0f()HfURC1()ffTU1TRCfHHUUUe2、工作态传感电容C1≠C2,两者的充电时间不相等,即T1≠T2若C1增加,则C2减小,此时,T1T2;反之,C1减小,则C2增加,T1T21212oABHTTUUUTT11lnHHfUTRCUU22lnHHfUTRCUU1212oABHCCUUUCCC1增加,C2减小的波形如左图1212oABHCCUUUCC12,CCCCCC时:oHCUUC12,CCCCCC时:oHCUUCoHCUUC(1)变d型对于变d型差动电容传感器,传感电容的大小与极间距离d成反比,即对应于C1=C+ΔC,C2=C-ΔC时d1=d-Δd,d2=d+Δd。此时差动输出电压平均值可改写为HHHoUddUddddUCCCCU21122121无论是变d型或变S型差动电容传感器,差动脉冲调宽电路输出电压与变化量ΔC(Δd或ΔS)之间有着一一对应的线性关系,而与脉冲调宽频率的变化无关,且对输出矩形波纯度要求不高,这对电容传感器测量电路十分重要的(2)变S型对于变S型差动电容传感器,传感电容的大小与极板的有效面积S成正比,即对应于C1=C+ΔC,C2=C-ΔC时