Измерительные цепи ёмкостных датчиков

Предварительное преобразование емкости в напряжение. Применении зарядового усилителя, который преобразует соотношение измеряемой и опорной емкостей в напряжение. Измерение импеданса конденсатора на переменном токе. Источник синусоидального сигнала.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.04.2019
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Измерительные цепи ёмкостных датчиков

Храмов А.С., Тимонин Р.М.

Пензенский государственный университет

Пенза, Россия

Емкостные датчики обладают высокой точностью и относительно низкой стоимостью. Однако разработчики, решившие использовать емкостные датчики в своем устройстве, вынуждены предусмотреть предварительное преобразование емкости в напряжение, поскольку подавляющее большинство имеющихся АЦП являются преобразователями напряжения. Сложность схемотехнических решений вторичных преобразователей для емкостных датчиков, временные затраты на разработку прототипа и тестирование системы зачастую вынуждают инженеров использовать другие типы датчиков. В итоге система может оказаться более дорогостоящей, менее точной, или и то и другое сразу.

Емкостные датчики изменяют свою емкость в зависимости от изменения измеряемой физической величины. Область их применения неуклонно расширяется - от наиболее дорогих и прецизионных промышленных и медицинских систем до простых и дешевых бытовых устройств. Емкостные датчики применяются в устройствах измерения влажности, давления и положения. Также на принципе измерения емкости основаны бесконтактные переключатели, датчики приближения, датчики отпечатков пальцев, измерители уровня жидкости, измерители свойств материалов, качества нефтепродуктов и разнообразные датчики положения [1,2].

Обычно от разработчика, пытающегося применить емкостный датчик, требуется реализовать недорогое, точное устройство, к входу которого подключается измеряемая емкость. В общем случае измерение емкости производится за счет подачи на электроды емкостного датчика тестового сигнала. Изменения емкости датчика преобразуются в изменения напряжения, тока, частоты или длительности импульсов. Существует несколько методов измерения емкости [3].

Прямой метод подразумевает заряд конденсатора от источника тока в течение определенного времени и затем измерение напряжения на конденсаторе [4]. Этот метод требует наличия прецизионного источника тока низкого уровня (менее 10 мкА) и высокоимпедансного у АЦП.

Второй метод подразумевает использование измеряемой емкости в качестве времязадающей в RC-генераторе с последующим измерением постоянной времени, частоты или периода [5]. Этот метод прост, но обычно не обеспечивает высокой точности.

Еще один подход заключается в измерении импеданса конденсатора на переменном токе. Источник синусоидального сигнала подключается к конденсатору, при этом измеряется напряжение и ток через конденсатор. При использовании четырехпроводного логометрического подключения (при котором измеряется соотношение импедансов) и синхронного демодулятора можно получить наиболее точный результат [6]. Однако такая схема очень сложна и состоит из многих компонентов.

Наиболее распространенный метод измерения емкости прецизионного датчика с малой величиной емкости заключается в применении зарядового усилителя, который преобразует соотношение измеряемой и опорной емкостей в напряжение [7]. Такая схема поставляется в виде специализированных микросхем и подходит для некоторых систем при больших объемах производства

Во всех описанных методиках емкость сначала преобразуется в напряжение, которое затем преобразуется в цифровой код. При помощи прецизионного аналого-цифрового преобразователя. В большинстве систем необходимо преобразование сигнала в цифровую форму. Имеется одно существенное преимущество представления сигнала в цифровой форме, даже если требуется аналоговый сигнал в виде напряжения или тока в токовой петле. Это преимущество заключается в том, что линеаризацию сигнала датчика, температурную компенсацию и калибровку гораздо легче выполнять в цифровом виде, нежели в аналоговом.

Очень важный аспект при проектировании измерительных устройств с прецизионными емкостными датчиками - это способ подключения датчика к вторичному преобразователю. Часто бывает, что разрабатываемое устройство должно иметь весьма ограниченные размеры, и схема обработки должна быть достаточно компактной для удовлетворения этим требованиям. Иногда необходимо, чтобы датчик был подключен к вторичному преобразователю достаточно длинным кабелем. Помехи, действующие на этот кабель, могут существенно исказить сигнал с датчика, ёмкость которого зачастую составляет единицы пикофарад. Более того, если расстояние от датчика до устройства обработки сигнала слишком велико, то методы измерений, чувствительные к емкости соединительного кабеля или к токам утечки, могут оказаться совершенно неприемлемыми.

Хорошо проработанная технология сигма-дельта преобразования, применяющаяся в АЦП с высокой разрешающей способностью, представлена на рисунке 1. В обычном сигма-дельта АЦП происходит переключение конденсаторов фиксированной величины (CREF, CIN) и за счет этого достигается уравнивание заряда между меняющимся сигналом на аналоговом входе (Vin) и постоянным сигналом источника опорного напряжения (Vref). Компаратор определяет знак напряжения на выходе интегратора, полученный в каждом такте тактового генератора, задающего частоту модуляции. Как правило, частота тактового генератора составляет порядка десятков килогерц. Цепь обратной связи работает таким образом, что сигнал на выходе интегратора возрастал, если выход компаратора в логическом «нуле», и убывал, если в логической «единице». Изменения на выходе интегратора детектируются компаратором, который за счёт изменения полярности напряжения на конденсаторах CREF и CIN пытается удержать значение напряжения на выходе интегратора на уровне нуля вольт. Поток логических «единиц» и «нулей» поступает на вход цифрового фильтра, который представляет их в виде цифрового кода. Примеры сигналов, вырабатываемых сигма-дельта модулятором, представлены на рисунке 2.

Подобная структура по своей сути является чрезвычайно эффективной с точки зрения линейности и точности, однако особенностью данной архитектуры является балансирование между разрешающей способностью и быстродействием (частотой обновления данных на выходе).

Разрешающая способность ограничена только шумами системы.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1 - Сигма-дельта модулятор

емкость напряжение усилитель конденсатор

Размещено на http://www.allbest.ru/

а - аналоговый сигнал на входе модулятора;

б - цифровой выходной сигнал.

Рисунок 2 - Примеры сигналов, вырабатываемых сигма-дельта модулятором

Модифицированная схема сигма-дельта модулятора для преобразования значения ёмкости в цифровой код показана на рисунке 3 [3].

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3 - Модифицированная схема сигма-дельта модулятора

Фиксированное входное напряжение можно рассматривать как тестовое воздействие (напряжение возбуждения). Конденсатор, емкость которого меняется, будем рассматривать как емкостный датчик. В результате выходной код будет соответствовать соотношению емкости датчика и опорной емкости CREF.

Этот новый подход позволяет осуществить прямое подключение емкостного датчика к сигма-дельта преобразователю, что само по себе обеспечивает такие преимущества, как высокая разрешающая способность, точность и линейность. Кроме того, имеются и другие особенности использования описанной схемы в реальной системе. Такой вторичный преобразователь не чувствителен к величине ёмкости между выводами датчика и «землей» или к току утечки на «землю», если эти величины находятся в пределах, характерных для реальных измерительных задач [3].

На нынешнее время наиболее перспективными с точки зрения точности преобразования являются именно такие вторичные преобразователи для ёмкостных датчиков, построенные на базе сигма-дельта модулятора.

Список литературы

1. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. - М.: Техносфера, 2007. - 380 с

2. Туричин М.А. Электрические измерения неэлектрических величин /под ред. П.В. Новицкого. - М. - Л.: Энергия, 1966. - 690 с.

3. Михаль Брихта. Преобразователи емкости в цифровой код на основе сигма-дельта модулятора // Компоненты и технологии. - 2006. - №1 - С. 34-36.

4. Сайт компании Acam-Messelectronic GMBH [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.acam.de, http://www.acam-usa.com.

5. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л.: Энергия, 1980. - 248 с.

6. Эпштейн С.Л. Измерение характеристик конденсаторов. - Л.: Энергия, 1971. - 325 с.

7. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. - М.: Мир, 1986. -704 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Воздействие одиночного прямоугольного импульса на вход интегрирующей цепи. Определение изменения напряжения на емкости в момент времени. Число реактивных элементов (индуктивностей, емкостей). Комплексная передаточная функция напряжения интегрирующей цепи.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 12.02.2011

  • Расчет параметров усилителя, на вход которого подается напряжение сигнала с заданной амплитудой от источника с известным внутренним сопротивлением. Определение КПД усилителя с общей параллельной отрицательной обратной связью по току и полного тока.

    задача [236,7 K], добавлен 04.01.2011

  • Применение символического метода. Фазовые соотношения между напряжением и током на элементах R,L,C. Особенности векторных и топографических диаграмм. Мощности в цепях синусоидального тока. Их баланс и передача от активного двухполюсника в нагрузку в цепи.

    реферат [943,4 K], добавлен 03.12.2010

  • Измерительные приборы, при помощи которых можно измерить напряжение, ток, частоту и разность фаз. Метрологические характеристики приборов. Выбор ваттметра для измерения активной мощности, потребляемой нагрузкой. Относительные погрешности измерения.

    задача [26,9 K], добавлен 07.06.2014

  • Исследование работы интегрального усилителя в различных режимах. Подключение усилителя как повторителя. Измерение входящего и выходящего напряжения. Определение частоты пропускания усилителя. Анализ способов получения большого усиления на высокой частоте.

    лабораторная работа [81,5 K], добавлен 18.06.2015

  • Трехкаскадный усилитель на биполярном транзисторе. Моделирование первого, второго и третьего каскадов. Источник питания и источник сигнала. Прямоугольные импульсы на нагрузочном сопротивлении. Коэффициенты усиления каждого каскада и общий коэффициент.

    курсовая работа [79,7 K], добавлен 07.08.2011

  • Расчет мощности сигнала на входе усилителя низкой частоты, значения коллекторного тока оконечных транзисторов, емкости разделительного конденсатора, сопротивления резистора, напряжения на входе усилителя. Разработка и анализ принципиальной схемы.

    курсовая работа [111,1 K], добавлен 13.02.2015

  • Простейшие преобразователи напряжения в ток. Преобразователи напряжение-ток (ПНТ) на основе дифференциальных каскадов. Повышение линейности ПНТ. Дифференциальное выходное сопротивление транзисторов. Операционные усилители в цепи обратной связи.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.03.2011

  • Конструирование усилителя низкой частоты, состоящего из каскадов и RC-цепочки связки. Расчет мощности сигнала на входе электронного модуля. Расчет напряжения смещения на коллекторном переходе транзисторов, сопротивления резистора и емкости конденсатора.

    реферат [147,6 K], добавлен 27.08.2010

  • Компенсация напряжения сдвига операционных усилителей, их свойства и принцип работы. Исследование работы инвертирующего, неинвертирующего и дифференциального включения операционного усилителя. Измерение коэффициента ослабления синфазной составляющей.

    лабораторная работа [4,0 M], добавлен 16.12.2015

  • Требования к обеспечению габаритных минимальных размеров конденсатора переменной емкости, применение твердого диэлектрика. Изменение емкости конденсатора. Особенности конденсаторов с механическим управлением. Расчет конструкции и необходимых деталей.

    реферат [48,8 K], добавлен 29.08.2010

  • Определение требований к источнику питания мостовой схемы (допустимое напряжение и рабочий ток). Требования к коэффициенту усиления согласующего усилителя, к уровню шумов усилителя для обеспечения погрешности. Многопроводная схема подключения датчика.

    контрольная работа [174,0 K], добавлен 22.02.2012

  • Моделирование трехкаскадного транзисторного усилителя по схеме с общим эммитером (ОМ) в системе PSPICE-AD. Вид сигнала экспоненциальный, напряжение питания 9В, коэффициент усиления 1000000. Анализ работы схемы при трех различных температурах: 0, 25, 100 C

    курсовая работа [196,7 K], добавлен 06.12.2010

  • Параметры элементов усилителя на биполярном транзисторе. Принципиальная схема усилительного каскада. Величина сопротивления в цепи термостабилизации. Элементы делителя напряжения в цепи. Входное сопротивление переменному току транзистора в точке покоя.

    контрольная работа [6,0 M], добавлен 02.08.2009

  • Расчет усилителя мощности, выходной цепи согласования, предусилительного каскада. Преобразователь синусоидального сигнала в импульсы прямоугольной формы. Кварцевый генератор и делитель частоты. Методика и принципы проектирования схемы индикации, питания.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.07.2014

  • Генераторы специальных сигналов. Расчет инвертора, инвертирующего усилителя, мультивибратора, дифференциального усилителя, интегратора и сумматора. Генератор синусоидального сигнала. Разработка логического блока, усилителя мощности и блока питания.

    курсовая работа [560,3 K], добавлен 22.12.2012

  • Анализ схемотехнической реализации усилителя. Формирование математической модели параметрического синтеза усилителя. Характеристики коэффициента передачи напряжения. Исследование влияния на частотные характеристики варьируемых параметров усилителя.

    курсовая работа [358,3 K], добавлен 16.09.2017

  • Разработка усилителя низкочастотного сигнала с заданным коэффициентом усиления. Расчеты для каскада с общим коллектором. Амплитуда высших гармоник. Мощность выходного сигнала. Синтез преобразователя аналоговых сигналов на базе операционного усилителя.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.02.2016

  • Методы измерения параметров и характеристик усилителей низкой частоты. Изменение входного сигнала в заданных пределах, частоты генератора. Выходное напряжение при закороченном и включенном сопротивлении на входе усилителя. Входная емкость усилителя.

    лабораторная работа [21,8 K], добавлен 19.12.2014

  • Измерительная часть устройства автоматического управления. Преобразователи типов сигналов (температуры в напряжение, напряжение в ток), усилитель сигнала, фильтр низкой частоты для борьбы с синфазной помехой. Структурная схема измерительной части.

    дипломная работа [718,1 K], добавлен 30.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.