




数字化测量原理
数字化测量首先是将传感器的电容量变为频率信号,常用的有LC振荡和RC振荡。以555多谐振荡器为例,若被测电容为Cx其振荡频率为f=1.443/[(R1 2R2)Cx],振荡器原理电路如图1所示,线路结构简单,受电源等外界因素影响小,振荡频率稳定。
转换电原理图由电容传感器的作用原理可知,不管是其极板间距离d的改变、极板相对面积S的改变或是电容介质常数ε的改变,都表现为是电容容量的改变。因f与C成反比,要测量Cx或ΔCx,不能直接对f进行计数,用Δf计算ΔCx更是繁琐,然而振荡周期T=1/f=KCx与Cx成正比,所以,若定义一个可测量的参量A,采取一定措施,使得A=(1/K)T=Cx,则测出A即得到Cx,算出ΔA也就等于算出ΔCx。

在一个用电容传感器进行物位检测的应用中,物料的有无电容变化为30 pF左右,传感器基本电容为1 000 pF,环境影响引起的电容变化为0~200 pF,利用比较电容法检测ΔCx,准确地拾取到了有用信号。
电容量Cx的采数软件框图如图3所示,用MCS51汇编语言编写。采用单片机系统,不仅可以测量Cx和ΔCx,而且可使应用该传感器的系统实现智能化,采集软件可以作为整个系统的一个子程序来调用。

现代工业的发展,电容间隙传感器,对工况参数的实时监测已显得越来越重要了,参数监测分电量和非电量两大类。对于非电量参数的测量,测量的成功与否决定于传感器的质量和对感应信号的提取。在各类非电量传感器中,电容传感器可以说是用得***普遍的一种了,在工业现场它作为流量、压力、位移、液位、速度、加速度等物理量的传感元件,应用已相当广泛。在煤炭行业,电容传感器在生产开采、安全监测及选煤自动化方面已大量应用,正确及时取得电容传感器的信号对监测监控有着重要的意义。
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