(dg/ε0εg)项是恒定值, 它能使传感器的输出特性的线性度 得到改善。
一般变极板间距离电容式传感器的起始电容在 20~ 100pF之间, 极板间距离在25~200μm的范围内, 最大位移 应小于间距的1/10, 故在微位移测量中应用最广。
二、 变面积型电容式传感器
图 5 - 4 是变面积型电容传感器原理结构示意图。
一、 调频测量电路
调频测量电路把电容式传感器作为振荡器谐振回路的一 部分。当输入量导致电容量发生变化时, 振荡器的振荡频率 就发生变化。调频测量电路原理框图如下图 5 - 9 所示。
C2
C1
调频振荡器的振荡频率为
f 1
2 LC
式中:L——振荡回路的电感: C——振荡回路的总电容;
其中,C=C1+C2+Cx。
该电路输出电压较高, 当电源频率为1.3MHz, 电源电压E= 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E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。
式(5 - 31)说明运算放大器的输出电压与极板间距离 d 呈
线性关系。
三、 二极管双T型交流电桥
图 5 - 11 所示是二极管双T型交流电桥电路原理图。
其中 e是高频电源, 它提供幅值为E的对称方波, 且R1=R2= R,C1、C2为传感器的两个差动电容。