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电容式传感器习题解答.doc

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  • 卖家[上传人]:tia****nde
  • 文档编号:113509303
  • 上传时间:2019-11-08
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    • 第三章 电容式传感器习题3-1 电容式传感器有哪些优点和缺点?答:优点:①测量范围大金属应变丝由于应变极限的限制,ΔR/R一般低于1%,而半导体应变片可达20%,电容传感器电容的相对变化量可大于100%;②灵敏度高如用比率变压器电桥可测出电容,其相对变化量可以大致10-7 ③动态响应时间短由于电容式传感器可动部分质量很小,因此其固有频率很高,适用于动态信号的测量④机械损失小电容式传感器电极间吸引力十分微小,又无摩擦存在,其自然热效应甚微,从而保证传感器具有较高的精度⑤结构简单,适应性强电容式传感器一般用金属作电极,以无机材料(如玻璃、石英、陶瓷等)作绝缘支承,因此电容式传感器能承受很大的温度变化和各种形式的强辐射作用,适合于恶劣环境中工作电容式传感器有如下不足:①寄生电容影响较大寄生电容主要指连接电容极板的导线电容和传感器本身的泄漏电容寄生电容的存在不但降低了测量灵敏度,而且引起非线性输出,甚至使传感器处于不稳定的工作状态 ②当电容式传感器用于变间隙原理进行测量时具有非线性输出特性3-2 分布和寄生电容的存在对电容传感器有什么影响?一般采取哪些措施可以减小其影响答:改变传感器总的电容量,甚至有时远大于应该传递的信号引起的电容的变化;使传感器电容变的不稳定,易随外界因素的变化而变化。

      可以采取静电屏蔽措施和电缆驱动技术3-3 如何改善单极式变极距型电容传感器的非线性?答:采用可以差动式结构,可以使非线性误差减小一个数量级3-4:答:驱动电缆技术是指传感器与后边转换输出电路间引线采用双层屏蔽电缆,而且其内屏蔽层与信号传输线(芯线)通过1:1放大器实现等电位,由于屏蔽电缆线上有随传感器输出信号变化而变化的信号电压,所以称之为“电缆驱动技术” + 1:1 _ 内屏蔽层 输出电路 传感器 它能有效地消除芯线与屏蔽层之间的寄生电容其中,外屏蔽线则是用来接地以防止其他外部电场干扰,起到一般屏蔽层的作用内、外屏蔽层之间仍存在寄生电容则成为1:1放大器的负载,所以,该1:1放大器是一个具有极高输入阻抗(同相输入)、放大倍数为1、具有容性负载的同性放大器这种“驱动电缆技术”的线路比较复杂,要求也比较高,但消除寄生电容的影响极好,它在传感器输出电容变化只有1PF时仍能正常识别、工作动3-5答:差动脉冲宽度调制电路通过双稳态出发器的Q端、端依次借R1、R2、D1、D2对差动C1、 C2充放电,在双稳态触发器的两输出端各自产生一宽度受C1、C2调制的方波脉冲。

      差动电容的变化使充电时间不同,从而使双稳态触发器输出端的方波脉冲宽度不同因此,A,B两点间输出直流电压USC也不同,而且具有线形输出特性此外调宽线路还具有如下特点:与二极管式线路相似,不需要附加解调器即能获得直流输出;输出信号一般为100KHZ-1MHZ的矩形波,所以直流输出只需低通滤波器简单地引出由于低通滤波器的作用,对输出波形纯度要求不高,只需要一电压稳定度较高的直流电源,这比其他测量线路中要求高稳定度的稳频、稳幅交流电源易于做到3-6 球—平面型电容式差压变送器在结构上有何特点?答:利用可动的中央平面金属板与两个固定的半球形状的上下电极构成差动式电容传感器3-7 为什么高频工作时的电容式传感器其连接电缆不能任意变化?答:因为连接电缆的变化会导致传感器的分布电容、等效电感都会发生变化,会使等效电容等参数会发生改变,最终导致了传感器的使用条件与标定条件发生了改变,从而改变了传感器的输入输出特性3-8 如图3-6所示平板式电容位移传感器已知:极板尺寸,间隙,极板间介质为空气求该传感器静态灵敏度;若极板沿方向移动2mm,求此时电容量解:由(3-4)式有3-9 如图3-7所示差动式同心圆筒电容传感器,其可动极筒外径为9.8mm。

      定极筒内径为10mm,上下遮盖长度各为1mm时,试求电容值和当供电电源频率为60kHz时,求它们的容抗值解:因为  3-10 如图3-8所示,在压力比指示系统中采用差动式变极距电容传感器,已知原始极距,极板直径,采用电桥电路作为其转换电路,电容传感器的两个电容分别接的电阻后作为电桥的两个桥臂,并接有效值为的电源电压,其频率为,电桥的另两桥臂为相同的固定电容试求该电容传感器的电压灵敏度若时,求输出电压有效值解:等效电路为: 从结果看,本定义的电压灵敏度是单位电容变化引起的电压变化即3-11解:(1)①无云母②为空气部分与介质部分串联,即(2)3-12解:3-13:解:由3-12式知3-14解:零点迁移电容应该是指容器中全部为气体时的电容值即满量程电容值指ΔCmax=全部为液体时的电容值-全部为气体时的电容值即3-15解: 将3-50式CL和3-51式CH代入参考图3-22和式3-57有3-16解:信号为正半周时,D1、D3导通,负半周时,D2、D4导通等效电路如图1若C1=C2,则eAB=USC=0.低通滤波器若C1≠C2,则由3-20式又因为是差动输出,所以由2-23式也可以求出同样的结果。

      低通滤波器3-17:解:当电源为正半周时D1、D3导通,D2、D2截止, E2→D1→C→对CH 充电 通过CE的电荷为:q1=C0(E2-E1)↓→CE→B→D3→D对C0充电; 电源在负半周时,D2、D2导通, D1、D3截止, CH→C→D2→B→CE→A 放电 通过CE的电荷为:q2=CH(E2-E1)C0→D→D4→A 放电所以在一个周期内通过CE的净电荷量为q= (q2-q1)=(CH-Cx)(E2-E1)于是通过M表回路在一个周期内释放的电荷为q =(CH-Cx)(E2-E1)所以,在一个周期内通过M表的电流的平均值为:I=fq =(CH-Cx)(E2-E1)*f=ΔCxΔE *f,式中f为电源的频率。

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