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【48812】电容传感器的原理及运用

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【48812】电容传感器的原理及运用

时间: 2024-08-03 10:03:25 |   作者: 爱游戏网页版

  用电测法丈量非电学量时,首要有必要将被测的非电学量转化为电学量然后输入之。一般把非电学质改换成电

详细介绍


  用电测法丈量非电学量时,首要有必要将被测的非电学量转化为电学量然后输入之。一般把非电学质改换成电学量的元件称为改换器;依据不同非电学量的特色规划成的有关转化设备称为

  从能量转化的视点而言,电容改换器为无源改换器,需要将所测的力学量转化成电压或电流后进行放大和处理。力学量中的线位移、角位移、间隔、间隔、厚度、拉伸、紧缩、胀大、变形等无不与长度有着亲近联系的量;这些量又都是经过长度或许长度比值做丈量的量,而其丈量方法的彼此关系也很亲近。别的,在有些条件下,这些力学质改动适当缓慢,并且改动规模极小,假如要求丈量极小间隔或位移时要有较高的分辨率,其他传感器很难做到完成高分辨率要求,在精细丈量中所广泛运用的差动变压器传感器的分辨率仅到达1~5 m数量级;而有一种电容测微仪,他的分辨率为0.01 m,比前者进步了两个数量级,最大量程为1005 m,因而他在精细小位移丈量中遭到喜爱。

  关于上述这些力学量,尤其是缓慢改动或微小量的丈量,一般来说选用电容式传感器进行细心的检测比较适合,主要是这类传感器具有以下杰出长处:

  (3)动态呼应快因其可动质量小,固有频率高,高频特性既适合动态丈量,也可静态丈量;

  (4)稳定性高因为电容器极板多为金属资料,极板间衬物多为无机资料,如空气、玻璃、陶瓷、石英等;因而能在高温、低温强磁场、强幅射下长时间作业,尤其是处理高温度高压力环境下的检测难题。

  电容传感器的作业原理是使用力学质改动使电容器中其间的一个参数产生显着的改动的方法来完成信号改换的。依据改动电容器的参数不同,电容传感器可有3类:

  图1是3种这类传感器的原理图,图1(a)中是使用角位移来改动电容器极板隐瞒面积。假定当2块极板彻底隐瞒时的面积为S0,两极板间的间隔为d,极板间介质的介电常数为。当疏忽边缘效应时,该电容器的电容量为:

  假如其间一块板极相对另一极板转过角,则极板间的彼此隐瞒面积为:

  图1(b)中是使用线位移来改动电容器极板的隐瞒面积的。假如初始状况极板悉数隐瞒,则隐瞒面积S0=ab,当2块极板相对位移x时,则极板的隐瞒面积变为S1=b(a-x)。在介电常数和极板间隔不变时,电容量分别为:

  可见,此电容量的改动值和线位移x成正比,用他来丈量各类线(c)所示电容改换器是图1(b)所示电容器的变种。选用这种锯齿形电极的意图是进步传感器的灵敏度。若锯齿数为n,尺度如图1(b)所示不变,当运动齿相关于固定齿移动一个位移x时,则可得:

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