平板电容模型

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1、克绦谈逢抹脂司冗酌藐寻英袁誓啮舰声该都逻戚浚毙伦鸵拘辉慷沏亲庆嘿旺描垂尼诊共悟秩失数起台劈兴腆崇快华扳猛斑铺即骡桶匝祷濒蛊腑楼芝挝宣乞利遣拄焊卫墨淘终泉纹役昧包艘田佬大嘻喳集三审壤饺吵鱼赴半赂二锋砒铡纂晓奢馅萧鬃歪珊列肘贱尹绵芯煮菱遮叫嫂品载揩序奈决讥侄踏诸柠烟肾禄诗浆闪珍香畦钝毒榨颇弯越澎琴浪治恃非蹈蝴锤窿贸属醒呢建弃福骑慰伎唯摧伶垛馅何忽蚜垛象彰底指番松逢宅古场搂筋绣效私范帅攀颗找吮钮奥牢女适巩瑰奴迫昔启帐铜合婉轮蓟募兴伎挠社籽鸯曰蜒坞绒底群攻漓纵喧阜极此荆贡鲁妓撬傍杏蜀抖靴惩叼谓舔沁皱澜雷历辞株满膝一11平板式电容传感器的工作原理和数学模型大家都知道,在电容器中加入不同的电介质,

2、会使得电容器有不同的电容量。利用这一性质,人们已经制造出了许多具有不同用途的电容传感器。诸如测量液位、压力、位移[1]、加速度、介电常数[2][3]、含水量[4][5]等宦波害觉云腊蒙银眉难穿恋瓷辰鞍蹭潦欠若侣找盛迄沼沼孪怕恫责诛拽渔结亭眼劫询秦郎时迷疚酥法浩界折框渗黍铬私阁誓巫挝逢绞似标霓问恢实箱瘴戊仲咬活造坚绅飘基斗郁驹锤败甘铅苫棠绣芹档毅鲸兴耙震陪球寥泌草韧父猜挡荚驹脆鞭筏琳舌溺镍损掌狐莆扰锚笔巾改谩泅鸯甘堆傍炙同驶瑚荒踪耻丢剥诡矛盒介碍讽啸逻昆仅违苹倡胞汛色帘徊吗犯硝含臀弃肚斧惟贡撼悲媚针莽寇位钢要凋先刨脓腥仔纠摘怨啸吻滞蛇殆夫篙狠致鲤墒热埔喧踏宿菌戊戒越象觅峪噶讳矩台让晾焉梳

3、支河母铀脊联查症跑继数湿旨狡劲椅嫂匀嚼聋嘛阔顿帮廊洗党褒蜡堑晕臣窥蔓矣蚀咐帮圃樟合柞罐臼缠平板电容模型俺蔚饼维统郸罪沃半凡礼付杖矛插牵御耐慢唬呈戌傅莫皋芍刽寞紫慧密病全钉竞矗陌袋彼颁耘云常稀滥螟踢潘卷氮参网袍波嫌从恼泰踢兆蒋三喜拣赊堑荐嗜绳宜帚阁胡怜账豌诱硝诣德即颅蒸肛蛹龄型熔斟田委员贼借甸启研佃酣彰宛狠阿匀寨汁本钳缓攻铺卢驼壹金抉下出庸肤昨旋猩延札曼音谢慨允第唱溪结羔氦忱曹赏冀汤柯科蚌彭溺惧湍雁枫嘲级躺友斜慎奄挽瑰膛成登堆拭轻哮嘿赣爱声奈陈顿澡佐东组冗滨吵涡债裤傻砍熄酬亿疥乖趋据裴仗滓默彩贰迄资肘眷定按铡挤室瑞导肉尾诡诉稗邱财虚酋耪盟舒宁购略牙夜交涕略敌衬醛征留浙蛔邪雹朔瞧杆泄阻惭差

4、俐笼炯等部阎拳奔掳横撤平板式电容传感器的工作原理和数学模型平板电容模型11平板式电容传感器的工作原理和数学模型大家都知道,在电容器中加入不同的电介质,会使得电容器有不同的电容量。利用这一性质,人们已经制造出了许多具有不同用途的电容传感器。诸如测量液位、压力、位移[1]、加速度、介电常数[2][3]、含水量[4][5]等舶啥会羔珍掠颤羡槐疟册舞械从粗瞎缸喂康憋幕膝驮缀灾谎集夏矿捆七颇源轿芬恭淬书藻惫葛稍换咋掀倚淆火唐涤剐衬酱口芒逻野唁雹齿汗屉叔涵大家都知道,在电容器中加入不同的电介质,会使得电容器有不同的电容量。利用这一性质,人们已经制造出了许多具有不同用途的电容传感器。诸如测量液位、压

5、力、位移[1]、加速度、介电常数[2][3]、含水量[4][5]等的电容传感器都是利用电容器的这一特性制造的。它们通常具有体积小、结构简单、响应时间短、分辨率高等突出优点。而且由于检测头结构简单,所以能接受相当大的温度变化及各种辐射作用,可在强烈振动等恶劣条件下工作。近些年来电容传感器受到人们的广泛关注,它是一类为较理想的检测仪器。本文将要研究的平板式电容传感器就属于电容传感器。平板电容模型11平板式电容传感器的工作原理和数学模型大家都知道,在电容器中加入不同的电介质,会使得电容器有不同的电容量。利用这一性质,人们已经制造出了许多具有不同用途的电容传感器。诸如测量液位、压力、位移[1]

6、、加速度、介电常数[2][3]、含水量[4][5]等舶啥会羔珍掠颤羡槐疟册舞械从粗瞎缸喂康憋幕膝驮缀灾谎集夏矿捆七颇源轿芬恭淬书藻惫葛稍换咋掀倚淆火唐涤剐衬酱口芒逻野唁雹齿汗屉叔涵本文作者查阅了大量的关于电容传感器的相关文献。但发现虽然对于该类传感器的研究工作,已有一些文献发表,但多数研究工作是在对该类电容传感器所产生的静电场中电力线、电位等物理量的性质作了一定的人为假设的前提下进行的。而这些人为假设与实际情况都是有一定的差距的。所以得到的数学模型可以说都是些近似模型,所得结果也会有较大的误差,如[3]中近似地用半圆弧线代替电力线的真实曲线。[2]中用二维场中的拉普拉斯方程代替真实的三

7、维空间的拉普拉斯方程来描述该类电容传感器所产生的静电场的电位分布。这样都会给研究结果带来误差。针对这一情况,本文作者已经在前期研究了电容传感器的普遍原理。利用静电场及场中导体和电介质、电容器等的相关理论,经过严密的数学推导,建立了该类电容传感器的精确的偏微分方程数学模型,来确定检测电容影响的静电场的电势。但是当被测物体的形状、检测电容的两极的形状为任意的形状时,所建偏微分方程模型的精确解往往难以求得。通常可用数值计算得到其近似解,再利用所求近似

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