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电容式传感器

电容式传感器在前序课件和补漏资料中都有例题,常考原理简答、结构识图、变间隙计算、液位计算。它的优点是灵敏度高、动态响应好,但易受寄生电容影响。


平板电容器:

C=εSdC=\varepsilon\frac{S}{d}

其中:

  • ε\varepsilon:介电常数;
  • SS:极板正对面积;
  • dd:极板间距。

因此电容式传感器有三种基本类型:

改变量类型被测量例子
dd变间隙式微小位移、压力
SS变面积式角位移、线位移
ε\varepsilon变介电常数式液位、湿度、成分

题目:

某电容传感器通过被测液体高度变化改变两极板之间等效介电常数,这属于哪类电容式传感器?

答案:

变介电常数式电容传感器。

变间隙式中:

C=εSdC=\varepsilon\frac{S}{d}

当间隙 dd 变小时,电容 CC 增大。

但它不是严格线性的,因为 CCdd 成反比。

对小位移 Δd\Delta d,若原间隙为 d0d_0

C=εSd0ΔdC=\varepsilon\frac{S}{d_0-\Delta d}

Δdd0\Delta d\ll d_0 时,可近似线性化:

ΔCC0Δdd0\frac{\Delta C}{C_0}\approx \frac{\Delta d}{d_0}

PPT例题:

变间隙电容测微

题目:

平板电容初始间隙 d0=1mm,初始电容 C0=100pF。若间隙减小 0.01mm,近似求电容变化量。

计算:

ΔCC0Δdd0=0.011=0.01\frac{\Delta C}{C_0}\approx\frac{\Delta d}{d_0} =\frac{0.01}{1}=0.01 ΔC=100pF×0.01=1pF\Delta C=100pF\times0.01=1pF

答案:

电容约增加 1pF。

为了改善线性度和提高灵敏度,常采用差动结构。

差动变间隙结构可以理解为:

一个间隙变小,电容增大
另一个间隙变大,电容减小
两者作差输出

优点:

灵敏度提高
非线性误差减小
抗干扰能力增强
可抑制温漂和共模变化

题目:

为什么电容式位移传感器常采用差动结构?

答案:

差动结构可使两个电容随位移作反向变化,输出差值增大,从而提高灵敏度;同时能减小非线性误差并抑制温度、寄生电容等共模干扰。

液位传感器常利用空气和液体介电常数不同。

液位升高时,更多电极长度被液体包围,等效电容增大。

PPT例题:

电容式液位传感器

若传感器总高度为 HH,液位高度为 hh,空气介电常数为 ε1\varepsilon_1,液体介电常数为 ε2\varepsilon_2,则可近似看成两段电容并联:

C=Cair+CliquidC=C_{air}+C_{liquid}

电容随液位高度近似线性变化:

C=C0+KhC=C_0+Kh

其中 KK 与介电常数差、结构尺寸有关。

题目:

某电容式液位传感器空罐时电容为 50pF,满罐时电容为 150pF,量程高度为 2m。若测得电容为 100pF,求液位高度。

满量程电容变化:

ΔC=15050=100pF\Delta C=150-50=100pF

每米变化:

K=100pF2m=50pF/mK=\frac{100pF}{2m}=50pF/m

当前相对空罐变化:

10050=50pF100-50=50pF

液位:

h=5050=1mh=\frac{50}{50}=1m

答案:

液位高度为 1m。

优点:

结构简单
灵敏度高
动态响应快
分辨力高
可非接触测量

缺点:

输出阻抗高
易受寄生电容影响
连接电缆影响明显
对环境湿度和绝缘要求较高
非线性问题需要补偿

题目:

为什么电容式传感器的连接电缆不宜随意加长?

答案:

因为电缆会引入寄生电容,而电容式传感器本身电容量通常很小,寄生电容会造成测量误差、降低灵敏度和稳定性。

电容式传感器基于 C=εS/d 工作。改变极板间距 d 的称为变间隙式,改变正对面积 S 的称为变面积式,改变介电常数 ε 的称为变介电常数式。
变间隙式灵敏度高,但 C 与 d 成反比,非线性较明显;小位移条件下可近似线性化。差动电容结构可提高灵敏度、减小非线性误差并抑制共模干扰。
电容式液位传感器利用空气和液体介电常数不同,液位升高时等效电容变化,常可近似看成 C=C0+Kh。电容式传感器易受寄生电容和电缆影响,实际应用中常需屏蔽和补偿。