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倍加福傳感器寄生電容的幾種方法

更新時(shí)間:2023-07-25      點(diǎn)擊次數(shù):550

  倍加福傳感器寄生電容的幾種方法

  倍加福傳感器具有結(jié)構(gòu)簡單,靈敏度高,溫度穩(wěn)定性好,適應(yīng)性強(qiáng),動(dòng)態(tài)性能好等一系列優(yōu)點(diǎn),目前在檢測技術(shù)中不僅廣泛應(yīng)用于位移、振動(dòng)、角度、加速度等機(jī)械量的測量,還可用于液位、壓力、成份含量等熱工方面的測量中。但由于電容式傳感器的初始電容量很小,一般在皮法級(jí),而連接傳感器與電子線路的引電纜電容、電子線路的雜散電容以及傳感器內(nèi)極板與周圍導(dǎo)體構(gòu)成的電容等所形成的寄生電容卻較大,不僅降低了傳感器的靈敏度,而且這些電容是隨機(jī)變化的,使得儀器工作很不穩(wěn)定,從而影響測量精度,甚至使傳感器無法正常工作,所以必須設(shè)法消除寄生電容對(duì)電容傳感器的影響。以下對(duì)消除電容傳感器寄生電容的幾種方法進(jìn)行分析。

  倍加福傳感器時(shí)間常數(shù)和滯后與溫度傳感器的熱容量和熱阻有關(guān),除選用時(shí)間常數(shù)、滯后小的溫度傳感器外,還應(yīng)保證合理插入深度和正確安裝方法,才能保證溫度測量準(zhǔn)確性、溫度控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和控制質(zhì)量。

  倍加福傳感器時(shí)間常數(shù)和滯后

  倍加福傳感器、熱電阻、雙金屬溫度計(jì)當(dāng)被測溫度突然發(fā)生變化時(shí),其輸出會(huì)延遲一段時(shí)間,這段延遲時(shí)間△τ一般叫做純滯后或純時(shí)延。在延遲△τ后,會(huì)以近似于指數(shù)曲線的規(guī)律變化,如忽略△τ,并以介質(zhì)溫度變化做計(jì)時(shí)起點(diǎn),則上述曲線符合T=△T(1-e-t/τ),此式中T為溫度;△T為溫度變化;t為時(shí)間;τ為時(shí)間常數(shù)。時(shí)間常數(shù)及時(shí)反應(yīng)曲線起點(diǎn)的切線與平衡溫度交點(diǎn)A所對(duì)應(yīng)的時(shí)間,也就是輸出變化63.2%△T所需要的時(shí)間。

  正確認(rèn)識(shí)和對(duì)倍加福傳感器的時(shí)間常數(shù)和滯后,是一個(gè)很重要的問題。其關(guān)系到能否正確測量溫度,及時(shí)反映被測量溫度的變化。其對(duì)溫度控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性及控制質(zhì)量好壞,具有舉足輕重的作用,所以是一個(gè)不容忽視的問題。

  如何改善倍加福傳感器的時(shí)間常數(shù)和滯后

  溫度傳感器時(shí)間常數(shù)和滯后的大小,取決于元件的熱容量和熱阻。因?yàn)闇囟葌鞲衅魃郎匦枰找欢ǖ臒崃?,其變?℃所需要的熱量就是溫度傳感器的熱容量,熱容量越小越好。溫度傳感器傳熱又需要克服熱阻,這和元件的結(jié)構(gòu)、大小都有直接的關(guān)系。金屬是熱的良導(dǎo)體,熱阻的大小常受溫度傳感器的氣隙、絕緣物、保護(hù)套管的影響。

  溫度傳感器的時(shí)間常數(shù)和滯后較大,通??傻綆资氲綆追昼?,因此對(duì)測量和控制溫度的影響是很大的,尤其是對(duì)溫度控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性有很大的影響。所以在現(xiàn)場應(yīng)用中,除應(yīng)該選擇時(shí)間常數(shù)和滯后較小的溫度傳感器外,還應(yīng)該注意溫度傳感器的安裝方式。即安裝時(shí)要有一定的插入深度,尤其是熱電阻,插入深度不夠往往會(huì)造成較大的誤差;再就是工藝管道較細(xì)時(shí),一定要局部加粗管道,或者盡量吧溫度傳感器安裝管道的彎頭上,要使溫度傳感器對(duì)著流體的流動(dòng)方向;測量氣液相介質(zhì)的溫度時(shí),好測量液相溫度,因?yàn)橐合鄿囟鹊膭?dòng)態(tài)特性及穩(wěn)定性優(yōu)于氣相溫度;必要時(shí)還可以采取在保護(hù)管與熱元件間填充金屬屑或其它導(dǎo)熱材料(鎧裝熱電偶或鎧裝鉑電阻就是在保護(hù)管和元件之間填充高純度氧化鋁粉),對(duì)于熱電偶還可以采用露端式或接殼式熱電偶。

  采用增加初始電容值的方法可以使寄生電容相對(duì)電容傳感器的電容量減小。由公式C0=ε0·εr·A/d0可知,采用減小極片或極筒間的間距d0,如平板式間距可減小為0.2毫米,圓筒式間距可減小為0.15毫米;或在兩電極之間覆蓋一層玻璃介質(zhì),用以提高相對(duì)介電常數(shù),通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)傳感器的初始電容量C0不僅顯著提高了,同時(shí)也防止了過載時(shí)兩電極之間的短路;另外,增加工作面積A或工作長度也可增加初始電容值C0。不過,這種方法要受到加工工藝和裝配工藝、精度、示值范圍、擊穿電壓等的限制,一般電容的變化值在10-3~103pF之間。

  采用“驅(qū)動(dòng)電纜"技術(shù),減小寄生電容

  倍加福傳感器和放大器A之間采用雙層屏蔽電纜,并接入增益為1的驅(qū)動(dòng)放大器,這種接法可使得內(nèi)屏蔽與芯線等電位,進(jìn)而消除了芯線對(duì)內(nèi)屏蔽的容性漏電,克服了寄生電容的影響,而內(nèi)外層之間的電容Cx變成了驅(qū)動(dòng)放大器的負(fù)載,電容傳感器由于受幾何尺寸的限制,其容量都是很小的,一般僅幾個(gè)pF到幾十pF。因C太小,故容抗XC=1/ωc很大,為高阻抗元件;所以,驅(qū)動(dòng)放大器可以看成是一個(gè)輸入阻抗很高,且具有容性負(fù)載,放大倍數(shù)為1的同相放大器。

  倍加福傳感器采用“驅(qū)動(dòng)電纜"法消除寄生電容,就是要在很寬的頻帶上嚴(yán)格去實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)放大器的放大倍數(shù)等于1,并且輸入輸出的相移為零,這是設(shè)計(jì)的難點(diǎn)。而采用運(yùn)算放大器驅(qū)動(dòng)法就可有效的去解決這一難題。為驅(qū)動(dòng)電纜放大器,其輸入是(-A)放大器的輸出,(-Aa)放大器的輸入電容為(-A)放大器的負(fù)載,因此無附加電容和Cx并聯(lián),傳感器電容Cx兩端電壓為

  算放大器驅(qū)動(dòng)法無任何附加電容,特別適用于傳感器電容很小情況下的檢測電路。

  屏蔽技術(shù)就是利用金屬材料對(duì)于電磁波具有較好的吸收和反射能力來進(jìn)行抗干擾的。根據(jù)電磁干擾的特點(diǎn)選擇良好的低電阻導(dǎo)電材料或?qū)Т挪牧?,?gòu)成合適的屏蔽體。屏蔽體所起的作用好比是在一個(gè)等效電阻兩端并聯(lián)上一根短路線,當(dāng)無用信號(hào)串入時(shí)直接通過短路線,對(duì)等效電阻無影響?,F(xiàn)就以差動(dòng)電容式傳感器為例,來說明整體屏蔽法的應(yīng)用。在作為差動(dòng)電容,U為電源,A為放大器。整體屏蔽法是把圖中整個(gè)電橋(包含電源電纜等)一起屏蔽起來,這種方法設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)就在于接地點(diǎn)的合理設(shè)置。采用把接地點(diǎn)放在兩個(gè)平衡電阻R1、R2之間,與整體屏蔽體共地。這樣,傳感器公用極板與屏蔽體之間的寄生電容C1與測量放大器的輸入阻抗相并聯(lián),從而就可把C1視作為放大器的輸入電容。由于放大器的輸入阻抗應(yīng)具有極大的值,C1的并聯(lián)也不希望存在,但它只是影響傳感器的靈敏度,而對(duì)其他性能無有影響。另外的兩個(gè)寄生電容C3、C4分別并聯(lián)在兩橋臂R1、R2上,這樣就會(huì)影響到電橋的初始平衡和整體的靈敏度,但是并不會(huì)影響到電橋的正常工作。因此,寄生參數(shù)對(duì)傳感器電容的影響基本上就可以消除掉。整體屏蔽法是解決電容傳感器寄生電容問題的很好的方法,其缺點(diǎn)就是使得結(jié)構(gòu)變得比較復(fù)雜。

  另外采用集成法也是消除電容傳感器寄生電容干擾的一種有效方法。這種方法就是將傳感器與電子線路的前置級(jí)一同封裝在一個(gè)殼體內(nèi),省去傳感器到前置放大級(jí)的電纜,這樣,寄生電容就可大大減小而且保持固定不變,使儀器處于穩(wěn)定工作狀態(tài)。但是這種做法因?yàn)殡娮釉骷拇嬖诙荒茉谙鄬?duì)高溫或環(huán)境惡劣的地方正常使用。也可利用集成工藝,把傳感器和調(diào)理電路集成于同一芯片,構(gòu)成集成電容傳感器。

  總之,電容式傳感器的電容值都很小,一般在皮法級(jí),連接線產(chǎn)生的分布電容其數(shù)值也在皮法級(jí),從而會(huì)影響到測量精度,所以我們要求傳感器與轉(zhuǎn)換電路之間的連接線選用自身分布電容極小的高頻電纜,并盡量縮短傳感器到轉(zhuǎn)換電路之間的距離,在有條件時(shí)可以將傳感器、連接線、轉(zhuǎn)換電路整體屏蔽。


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