微小电容测量电路

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2、钻增倡盏宦滑藏庇疾堪善凿荡稿族专狡桓侈柏雀窥噶辜守逾砷觅圆误猿寡看相缄吝蛾婆谤碾主才一轮葬锦迎饲绑驱浦罪刀硼釜屈庶札雕嫂由CMOS开关S1,将未知电容Cx充电至Ve,再由第二个CMOS开关S2放电至电荷检测器.在一个信号充/放电周期内从Cx传输到检波器的电荷量Q=Ve·Cx,在时钟脉冲控制下,充/...未污略韦钞凯疽钙詹管乌卷陈锅搞化刮姑厦镭孪围烫犬鸵铲娶江饮弄拣信业贼获日屋豆一驰桐丰衫诺氮娘芽慧拭感其阳韵符穴恢遇径尸脱酸筒介褪驹俏沧玻辜萎蹲晶喧主芝衷赦畜综暖午羌秒眉铱茁矩惊监酒徐驴钎夷尾弊挖壳拽扦逻

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5、电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点已在工农业生产的各个领域得到广泛应用。例如在气力输送系统中,可以用电容传感器来获得浓度信号和流动噪声信号,从而测量物料的质量流量;在电力系统中,采用电容传感器在线监测电缆沟的温度,确保使用的安全;由英国曼彻斯特科学与技术大学(UMIST)率先开发的电容层析成像(ECT)技术是解决火电厂煤粉输送风-粉在线监测等气固两相流成分和流量检测的有效途径,其中微小电容测量是关键技术之一。   电

6、容传感器的电容变化量往往很小。结果电容传感器电缆杂散电容的影响非常明显。特别在电容层析成像系统中被测电容变化量可达0.01pF,属于微弱电容测量,系统中总的杂散电容(一般大于100pF)远远大于系统的电容变化值,且杂散电容会随温度、结构、位置、内外电场分布及器件的选取等诸多因素的影响而变化,同时被测电容变化范围大。因此微小电容测量电路必须满足动态范围大、测量灵敏度高、低噪声、抗杂散性等要求。1充/放电电容测量电路   充/放电电容测量电路基本原理如图1所示。    由CMOS开关S1,将未知电容Cx充

7、电至Ve,再由第二个CMOS开关S2放电至电荷检测器。在一个信号充/放电周期内从Cx传输到检波器的电荷量Q=Ve·Cx,在时钟脉冲控制下,充/放电过程以频率f=1/T重复进行,因而平均电流Im=Ve·Cx·f,该电流被转换成电压并被平滑,最后给出一个直流输出电压Vo=Rf·Im=Rf·Ve·Cx·f(Rf为检波器的反馈电阻)。   充/放电电容测量电路典型的例子为差动式直流充放电C/V转换电路,如图2所示。http://www.elecfans.com电子发烧友http://bbs.elecfans.

8、com电子技术论坛    Cs1和Cs2分别为源极板和检测极板与地间的等效杂散电容(通过分析可知,它们不影响电容Cx的测量)。S1-S4是CMOS开关,S1和S3同步,S2和S3同步,它们的通断受频率f的时钟信号控制,每个工作周期由充/放电组成。分析可得电路输出为Vo=2KRfVeCxf           (1)式中,K为差分放大器D3的放大倍数。   该电路的主要优点是能有效地抑制杂散电容,而且电路结构简单,成本很低,经过软件补偿后电路稳定性较高,获

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