精品国产污网站在线观看不卡 日韩人妻无码潮喷中文视频 九九日韩中文字幕电影 国产精品久久久十八禁 国产精品xxxx在线观看 99er6久久这里就有精品 米奇777超碰欧美日韩亚洲sm 国产线观看免费观看 国产自国产自愉自愉免费24区 亚欧无码精品一区二区在线观看 日韩欧洲在线高清一区 欧美免费一区二区三区播放 99er热精品视频国产免费 辰东完美世界有声小说 成人乱码一区二区三区男男 东北普通话刺激对白国语高清 国第一产在线精品亚洲区 午夜福利一区二区三区在线观看 久久久久国产精品嫩草影院 紧致娇嫩含不住H 2021年国产精品每日更新在线观看 两个男生吃我胸免费播放 亚洲国产成人无码电影 国产高清综合精品一区二区三区 妓女精品国产噜噜亚洲AV 中文字幕精品无码一区二 无码视频国产精品一区二区九色 久久男按摩少妇高潮 最新中文字幕无码专区不卡 666日本大胆艺术裸体 亚洲自偷自偷图片自拍 自拍偷无码专区 国产在线高清视频无码 亚洲AV无码国产在丝袜线观看 亚洲人交乣女bbwbabes 女的被弄到高潮喷水抽搐 亚洲a∨无码国产精品久久蜜臀 国产一区二区三区精品在线观看 在厨房被c到高潮a毛片奶水 国产呦精品系列视频 疯狂做受xxxx高潮视频免费 波多野结衣人妻厨房大战 最近日本韩国剧情电影在线阅读 五月天婷婷激情无码专区 嫖妓露脸超清对白正在播放 午夜福利一区二区三区在线观看 成 人 在线图片专区 五月天中文字幕MV在线 日本最强rapper潮水高清在线www 67194成l人国产高清免费 日本三级片邻家人妻 A级成人婬片免费看无码 国产 精品 一区不卡 人人妻人人玩人人澡人人爽 同房视频一区二区三区 正在播放国产会所技师 一区在线视频 国产在线精品一区二区三区不卡 成人无码AV一区二区 野花日本hd免费完整版高清版 精品麻豆一卡2卡三卡4卡网站 超碰伊人这里只有精品 国产无套粉嫩白浆在线观看 亚洲欧洲无码AV电影在线观看 国产精品视频一区二区 91国自产精品一区二区三区破解版 99久久国产精品免费热6 日韩人妻无码出轨一区二区 亚洲精品91 yy视频在线看正片在线观看 理论午夜中文字幕免费 精品免费看国产一区 亚洲精品国铲第一综合99久久版本大全 国产高清打桩机42分钟 狠狠久久婷五月综合色啪网 国产一区丁香五月娉婷 少妇人妻无码中文字幕 亚洲欧美成人中文日韩电影网站 日本道在线不卡一区二区 99精品全国免费观看视频高清 欧美大片黄片在线免费 微型国产激情视频在线观看 微型国产激情视频在线观看 日韩免费视频一区二区三区 当着全班面玩到高潮h 微型国产激情视频在线观看 国产伊人免费视频观看网址 图片区偷拍区小说区五月 男人桶爽女人30分钟视频 亚洲AV无码专区国产乱码波多 国产AV女高中生第一次破 无码毛片一区二区三区视频免费播放 2022超热播电影电视剧[高清不卡]免费看 亚洲国产精品成人av在线 特级黄绝一级在线观看 精品亚洲成A人7777在线观看 无码自慰在线观看 欧美日韩在线第一页 亚洲欧美成αv人在线观看 琪琪影院日本韩国伦理片
電容式傳感器是將被測量的變化轉換成電容量變化的一種裝置。電容式傳感器具有結構簡單、分辨力高、工作可靠、動態響應快、可非接觸測量,并能在高溫、輻射和強烈振動等惡劣條件下工作等優點已在工農業生產的各個領域得到廣泛應用。例如在氣力輸送系統中,可以用電容傳感器來獲得濃度信號和流動噪聲信號,從而測量物料的質量流量;在電力系統中,采用電容傳感器在線監測電纜溝的溫度,確保使用的安全;由英國曼徹斯特科學與技術大學(UMIST)開發的電容層析成像(ECT)技術是解決火電廠煤粉輸送風-粉在線監測等氣固兩相流成分和流量檢測的有效途徑,其中微小電容測量是關鍵技術之一。
電容傳感器的電容變化量往往很小。結果電容傳感器電纜雜散電容的影響非常明顯。特別在電容層析成像系統中被測電容變化量可達0.01pF,屬于微弱電容測量,系統中總的雜散電容(一般大于100pF)遠遠大于系統的電容變化值,且雜散電容會隨溫度、結構、位置、內外電場分布及器件的選取等諸多因素的影響而變化,同時被測電容變化范圍大。因此微小電容測量電路必須滿足動態范圍大、測量靈敏度高、低噪聲、抗雜散性等要求。
1 充/放電電容測量電路
充/放電電容測量電路基本原理如圖1所示。 小型電容測量電路
由CMOS開關S1,將未知電容Cx充電至Ve,再由第二個CMOS開關S2放電至電荷檢測器。在一個信號充/放電周期內從Cx傳輸到檢波器的電荷量Q=Ve·Cx,在時鐘脈沖控制下,充/放電過程以頻率f=1/T重復進行,因而平均電流Im=Ve·Cx·f,該電流被轉換成電壓并被平滑,zui后給出一個直流輸出電壓Vo=Rf·Im=Rf·Ve·Cx·f(Rf為檢波器的反饋電阻) 。
充/放電電容測量電路典型的例子為差動式直流充放電C/V轉換電路,如圖2所示。 小型電容測量電路
Cs1和Cs2分別為源極板和檢測極板與地間的等效雜散電容(通過分析可知,它們不影響電容Cx的測量)。S1-S4是CMOS開關,S1和S3同步,S2和S3同步,它們的通斷受頻率f的時鐘信號控制,每個工作周期由充/放電組成。分析可得電路輸出為
Vo=2KRfVeCxf (1)
式中,K為差分放大器D3的放大倍數。
該通信電源電路的主要優點是能有效地抑制雜散電容,而且電路結構簡單,成本很低,經過軟件補償后電路穩定性較高,獲取數據速度快。缺點是電路采用的是直流放大,存在較大的漂移;另外,充/放電是由CMOS開關控制,所以存在電荷注入問題。目前該電路已成功應用于6、8、12電極的ECT系統中。其典型分辯率可達3*10-15F。
2 AC電橋電容測量電路
AC電橋電容測量電路如圖3所示,其原理是將被測電容在一個橋臂,可調的參考阻抗放在相鄰的一個橋臂,二橋臂分別接到頻率相同/幅值相同的信號源上,調節參考阻抗使橋路平衡,則被測橋臂中的阻抗與參與阻抗共軛相等。這種電路的主要優點是:精度高,適合作精密電容測量,可以做到高信噪比。
圖3電路的缺點是無自動平衡措施,為此可采用圖4所示的自動平衡AC電橋電容測量電路。
該系統輸出Vd為一直流信號,ΔC為傳感器的電容變化量。 小型電容測量電路
式中,2/π為相敏因子。
結合平衡條件,在理論上輸出Vd可寫成
獲得該電橋的自動平衡過程的步驟為:保證電橋未加載時ΔC=0,測量電橋非平衡值并利用公式(3)計算出電橋輸出為零時所需的反饋信號Ve的值。重新測量橋路的輸出,若輸出為零,則橋路平衡;若輸出不為零,重復上述測量步驟,直至橋路輸出為零,即橋路平衡為止。該電橋電容測量電路原理上沒有考慮消除雜散電容影響的問題,為此采取屏蔽電纜等復雜措施,而且其效果也不一定理想。通過實驗測得其線性誤差能達到±1*10-13F。
3 交流鎖相放大電容測量電路
交流型的C/V轉換電路基本原理如圖5所示。
正弦信號Ui(t)對被測電容進行激勵,激勵電流流經由反饋電阻Rf、反饋電容Cf,和運放組成的檢測器D轉換成交流電壓Uo(t):
若jωRfCf>>1,則(4)式為
式(5)表明,輸出電壓值正比于被測電容值。為了能直接反映被測電容的變化量,目前常用的是帶負反饋回路的C/V轉換電路。這種電路的特點是抗雜散性、分辨率可高達0.4*10-15F。
由于采用交流放大器,所以低漂移、高信噪比,但電路較復雜,成本高,頻率受限。
4 基于V/T變換的電容測量電路
測量電路基本原理如圖6所示。
電流源Io為4DH型精密恒流管,它與電容C通過電子開關K串聯構成閉合回路,電容C的兩端連接到電壓比較器P的輸入端,測量過程如下:當K1閉合時,基準電壓給電容充電至Uc=Us,然后K1斷開,K2閉合,電容在電流源的作用下放電,單片機的內部計數器同時開始工作。當電流源對電容放電至Uc=0時,比較器翻轉,計數器結束計數,計數值與電容放電時間成正比,計數脈沖與放電時間關系如圖7所示。
電容電壓Uc與放電電流Io的關系為:
令Uc=0,則有:
式中,N為計數器的讀數;Tc為計數脈沖的周期;它是一個常數;在Us和Io為定值時,C與N成正比。
基于V/T變換的電容測量電路,對被測電容只進行一次充放電即可完成對被測電容的測量。采用了電子技術中準確度較高的時間測量原理,克服了傳統測量微弱信號電路中放大器的穩定性不好、零點漂移大等缺點,且電路結構簡單、測量精度和分辨率高。
5 基于混沌理論的恒流式混沌測量電路
恒流式混沌電路如圖8所示。
其工作原理如下:當K1、K2斷開時,K3閉合。電容C充電使Uc=Ux,然后K3斷開,待周期為t的脈沖序列δ中的一個脈沖到達G(邏輯電路)時,G的輸人信號使K2閉合,K1保持斷開(此時相當于圖9中的X1點),電容開始以-0.5Io的恒定電流放電。當Uc=0時,相當于電路中的A點,比較器翻轉,輸出電壓Up由高電平變為底電平,Up的變化促使G變化,使G控制K1閉合、K2斷開,此時電容C由恒定電流Io充電,使Uc按A-X2方向上升。當又一個脈沖到來時(相當于圖8中X2點),G又開始變化,使K1斷開、K2閉合,又一個放電充電過程開始。這樣周而復始的放電充電使Uc的變化如圖9所示,只要適當調整,Io和t就可以使直流電源電路處于混沌狀態。
這種方法突出的優點是測量的分辨率高,測量的誤差不隨被測電容值的變化而改變,對作為傳感器的元件只要求穩定即可。當被測電容很大時,相對誤差還會減小。此方法除了可以直接測量電容外,也可以作為電容式傳感器測量其它電量和非電量。
6 基于電荷放大原理的電容測量電路
基于電荷放大原理的電容測量電路如圖10所示,該電路是通過測量極板上的激勵信號所感應出的電荷量而得到所測電容值的。圖中Cx為被測電容,它的左側極板為激勵電極,右側極板為測量電極。Cas和Cbs表示每個電極所有雜散電容的等效電容,Cas由激勵信號源驅動,它的存在對流過被測電容的電流無影響。電容Cbs在
測量過程中始終處于虛地狀態,兩端無電壓差,因而它也對電容測量無影響,因此整個電路對雜散電容的存在不敏感。
基于電荷放大原理的電容測量電路,一方面該電路對被測電容只進行一次充放電,就可完成對電容的測量,由于測量結果是直流穩定信號,不存在脈動成分,故電路中無需濾波器。因此大大提高了基于該電路的數據采集系統的數據采集速度。同時該電路具有很強的抗雜散電容的性能。另一方面該電路可以對各開關的控制時序進行合理的設計,用以較好地解決了電子開關的電荷注入效應對測量精度的影響問題,使電路達到了較高的分辨率?,F在此電路成功應用于12電極ECT系統中,在不實時成像的情況下,數據采集速度可達600幅/s,對雜散電容具有較強的抑制能力,系統靈敏度4.8V/pF,可達zui高分辨率為5*10-15F。
7 結論
電容傳感器性能很大程度上取決于其測量電路的性能,目前的微小電容測量技術正處于不斷的完善中,還不能滿足實際應用發展的需要。從工業角度而言,一個完善的微小電容測量電路應該具備低成本、低漂移、響應速度快、抗雜散性好、高分辨率、高信噪比和適用范圍廣等優點。在上述討論的測量電路各有優缺點,相比較而言,交流鎖相放大測量電路是目前實驗室應用的檢測電路,在現有研究成果基礎上進一步改善其電路復雜、頻率受限的缺點,將在工業實際測量中具有廣泛的應用前景。把微小電容測量技術研究工作推上一個新臺階。