- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
电路的输出阻抗与电容C 1
二极管双T形交流电桥 若传感器输入不为 0, 则C1 ≠ C2, 那么I1≠I2, 此时RL上必定有信号输出, 其输出在一个周期内的平均值为 式中f为电源频率。 当RL已知, 式中 由式可知, 输出电压Uo不仅与电源电压的幅值和频率有关, 而且与T型网络中的电容C1和C2的差值有关。 电源电压确定后, 输出电压Uo是电容C1和C2的函数。该电路输出电压较高, 当电源频率为 1.3MHz, 电源电压Ei=46V时, 电容从-7~+7pF变化, 可以在 1MΩ负载上得到-5~+5V的直流输出电压。 电路的灵敏度与电源幅值和频率有关, 故输入电源要求稳定。当Ui幅值较高, 使二极管VD1、VD2工作在线性区域时, 测量的非线性误差很小。电路的输出阻抗与电容C1、C2无关, 而仅与R1、R2及RL有关, 其值为1~100kΩ。输出信号的上升沿时间取决于负载电阻。对于1kΩ的负载电阻上升时间为 20 μs左右, 故可用来测量高速的机械运动。 6、 脉冲宽度调制电路 脉冲宽度调制电路如图所示。 图中C1、C2为差动式电容传感器, 电阻R1=R2, A1、A2为比较器。当双稳态触发器处于某一状态, Q=1, =0, A点高电位通过R1对C1充电, 时间常数为τ1 = R1 C1, 直至F点电位高于参比电位Ur, 比较器A1输出正跳变信号。与此同时, 因 = 0, 电容器C2上已充电流通过VD2迅速放电至零电平。A1正跳变信号激励触发器翻转, 使Q = 0, = 1, 于是A点为低电位, C1通过VD1迅速放电, 而B点高电位通过R2对C2充电, 时间常数为τ2=R2C2, 直至G点电位高于参比电位Ur。 脉冲宽度调制电路图 脉冲宽度调制电路电压波形 比较器A2输出正跳变信号, 使触发器发生翻转, 重复前述过程。电路各点波形如图所示, 当差动电容器的C1 = C2时, 其平均电压值为零。 当差动电容C1 ≠ C2, 且C1 C2时, 则τ1 = R1 C1τ2 = R2 C2 。由于充放电时间常数变化, 使电路中各点电压波形产生相应改变。 ? 如图b所示, 此时uA、uB脉冲宽度不再相等, 一个周期(T1+T2)时间内其平均电压值不为零。此uAB电压经低通滤波器滤波后, 可获得输出 式中: U1——触发器输出高电平; T1、T2——C1、C2充放电至Ur所需时间。 由电路知识可知: T1 = T2 = 将T1、T2代入上式, 得 把平行板电容的公式代入上式, 在变极板距离的情况下可得: d1、d2分别为C1、C2极板间距离。 当差动电容C1 = C2 = C0, 即d1 = d2 = d0时, uAB = 0; 若C1≠ C2, 设C1 C2, 即d1 =d0 - Δ d, d2 = d0+Δd, 则: 由此可见, 差动脉宽调制电路能适用于变极板距离以及变面积式差动式电容传感器, 并具有线性特性, 且转换效率高, 经过低通放大器就有较大的直流输出, 且调宽频率的变化对输出没有影响。 同样, 在变面积电容传感器中, 则有 一、电容式传感器的特点 1、电容式传感器的优点: ①温度稳定性好。 ②结构简单,适应性强。 ③动态响应好。 ④可以实现非接触测量,具有平均效应。 2、电容式传感器的主要缺点是: ①输出阻抗高,负载能力差。 ②寄生电容影响大。 ③输出特性非线性。 4.4电容式传感器特点及设计要点 二、 误差分析及补偿 1、保证绝缘材料的绝缘性能 从选材、材料、加工工艺等方面来减小温度等误差和保证绝缘材料具有高的绝缘性能。 2、消除和减小边缘效应 减小极间距,使极径与间距比很大,可减小边缘效应的影响,但易产生击穿并有可能限制测量范围。也可以采用上述电极做得极薄使与极间距相比很小的办法来减小边缘电场的影响。除此之外,可在结构上增设等位环来消除边缘效应,如图所示。 带有等位环的平板电容传感器原理图 (1) 增加原始电容值可减小寄生电容的影响。 (2)注意传感器的接地和
文档评论(0)