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用于流體壓力測量的電容傳感器

作者:admin 來源:不詳 發(fā)布時間:2017-12-13  瀏覽:20


摘?要:敘述了電容應(yīng)變式流體壓力傳感器的基本原理,給出了一種電容應(yīng)變式流體壓力傳感器的檢測電路,并分析了流體壓力大小與傳感器輸出電壓的關(guān)系。實驗結(jié)果表明,該傳感器具有精度高、線性度好、靈敏度大等優(yōu)點,尤其適于微壓力和大動態(tài)力的測量。

關(guān)鍵詞:電容傳感器;流體壓力;輸出電壓;測量 電容傳感器以其動作能量低、相對變化量大、溫度影響小和動態(tài)響應(yīng)快等優(yōu)點,常用來檢測機械位移、物體尺寸、壓力、料位以及材料的物理參數(shù)等。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,各種新型結(jié)構(gòu)的電容傳感器不斷被研制與開發(fā)出來,這使電容傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛。本文從電容傳感器的結(jié)構(gòu)出發(fā),利用應(yīng)變膜片制作電容傳感器的電極,設(shè)計了一種新型的電容傳感器。試驗結(jié)果表明,該傳感器具有精度高、線性度好、靈敏度大等優(yōu)點,尤其適于微壓力和大動態(tài)力的測量。??

1?基本原理??

電容應(yīng)變式流體壓力傳感器的結(jié)構(gòu)如圖1所示,電極為圓形極板,半徑為R,在被測流體壓力P的作用下,敏感膜片產(chǎn)生彎曲變形,在距中心任意x處的撓度為:

其中:μ為敏感膜片材料的泊松比;E為敏感膜片材料的楊氏模量;h為敏感膜片的厚度。

顯然,在x=0處,撓度最大,即:

壓力傳感器的電氣特性,可用2個電容C1和C2來等效,壓力P作用于膜片產(chǎn)生變形,通過導桿帶動可動極板產(chǎn)生位移,改變了C1和C2的值,即:

其中:d0為兩極板的初始距離;Δd為動極板的位移;c0為電容的初始值;ε0為空氣的介電常數(shù);A為極板的有效面

把式(7)略去高次小量,得:

由式(9)可知:電容的變化量ΔC與壓力P成線性關(guān)系。??

2?壓力傳感器??

電容壓力傳感器結(jié)構(gòu)簡單,靈敏度高、動態(tài)響應(yīng)快,不足之處是存在非線性。為了盡可能地減小非線性誤差,制作電容傳感器時,采取了以下主要措施:??

(1)工藝方面,在玻璃上蒸鍍一層金屬膜片作為電容電極,目的是消除電容極板的變形,保證極板有很好的平面度。??

(2)敏感膜片采用白寶石,因為白寶石是絕緣體,應(yīng)變與應(yīng)力呈線性關(guān)系,穩(wěn)定性好。??

(3)用敏感膜片中心位置的最大撓度作為可動極板的位移,減小理論性誤差。??

(4)在結(jié)構(gòu)方面,采用差動形式,既提高了靈敏度,又減小了非線性誤差。??由式(9)可得,電容傳感器的靈敏度系數(shù)為

3?檢測電路??

為了能檢測出電容的變化量ΔC,檢測電路采用雙T型交流電橋,如圖2所示。

D1和D2是特性完全相同的兩個二極管,R1=R2=R,C1和C2是傳感器的兩個差動電容。e是高頻電源,他提供對稱的方波信號,正半周時,D1導通,對C1充電;負半周時,D2導通,對C2充電,同時,通過R1和RL放電,在RL上形成放電電流i1;下個正半周時,C2通過R2和RL放電,在RL上形成放電電流i2。當傳感器沒有輸入,即C1=C2時,一個周期內(nèi),放電電流i1和i2的大小相等,方向相反,流過RL的平均電流為0;若傳感器的輸入不為0,即C1和C2 不相等時,在一個周期內(nèi),放電電流i1和i2的大小不相等,那么流過RL的平均電流不為0,其輸出電壓的平均值為

當RL一定時,輸出電壓UO與電容的變化量ΔC成線性關(guān)系。K2與電源的電壓和頻率有關(guān),所以要求電源要穩(wěn)定。??

4?實驗結(jié)果與分析

45V、頻率為1.5MHz,電容變化為±5pF情況下,不需放大環(huán)節(jié),在1 MΩ負載上就可得到5V以上的輸出,測壓范圍約為-10~60kPa。??

(3)實驗曲線如圖3所示,當P=0時,流過RL的平均電流為0,輸出UO=0;當施加壓力P時,流過RL的平均電流不為0,UO隨P呈線性變化。

(4)傳感器的分辨率小于1 Pa,已成功應(yīng)用于位移的微變檢測,也適用于其他微壓力和大動態(tài)力的測量。





編輯:admin  最后修改時間:2017-12-13

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