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[恒温阀芯]电容式位移传感器调理电路的设计

by admin / 2019/07/16 / Published in 未分类

  本文提出了一种电容式位移传感器调理电路,分析了电容式传感器调理电路中不平衡二极管环路的工作原理,搭建了实验平台,对电路进行了数据采集。用线端方法设计和分析了电容方法。
  移传感器的非线性误差。验结果表明,电容式位移传感器具有较小的非线性误差,能够精确测量小变化的位移。容传感器;非线性误差;位移图分类号:TP 212文献编码:A文章编号:1671年至2153年(2017)05-0088-03介绍的电容传感器转换在电容测量的变化而改变该传感器具有以下优点:结构简单,良好动态响应,高灵敏度和测量微小变化的能力。泛用于机械量的精确测量,如位移,速度和加速度。智能仓库管理系统中,将运输车辆跟踪操作执行到指定位置,恒温阀芯称重材料并完成卸载和存储,运动检测由传输传感器执行。容式位移确保了滑架的精确停止,而调理电路的设计也很重要,本文对此进行了研究。能仓库管理系统原理智能仓库管理系统采用单片机控制,应变传感器,电容传感器,A / D转换模块,H桥PWM输出模块。放大器电路等,以形成运输车。

电容式位移传感器调理电路的设计_no.78

  
  图1中,应变仪传感器执行称重功能,电容传感器检测位移以确定滑架的停放位置。容式传感器信号调理电路设计在电容式传感器信号处理电路的设计中,采用差分电容式传感器,调理电路采用不平衡二极管环路设计。

电容式位移传感器调理电路的设计_no.96

  

电容式位移传感器调理电路的设计_no.57

  分输出的容量分别为Cx1和Cx2。节电路如图2所示。容传感器的调节电路由一个由NAND门组成的多谐振荡器,一个由LM324组成的放大器电路和一个带二极管的不平衡环路组成。
  图2中,U1A和U1B的两个与非门通过电容器C1和C2耦合以形成正反馈环路。
  理选择反应电阻器R2和R3允许U1A和U1B在电压传输特性的过渡区域工作。时,两个反相器都在放大区域工作。于电路是完全对称的,电容器的充电和放电时间常数是相同的,并且可以产生对称的方波。变R和C的值可以改变输出振荡频率。波由LM324运算放大器放大,并发送到二极管的不平衡环路。
  极管的不平衡环路中的Cx1和Cx2是电容传感器的两个差分输出的电容,并且电容随着位移的变化而变化。容的变化导致输出电压包含DC分量,其由低通滤波器滤波以在输出处获得不同极性的DC电压。该系统中,DC电压的幅度对应于位移的变化,因此允许检测位移。图3中所示的环路不平衡二极管的设计在图3中,CX1和CX2是差动电容式传感器的两个电容和D4到D7是具有相同特性的四个二极管。与非门组成的多谐振荡器的方波被放大后由C4和L1分开,以隔离直流和低频干扰信号。子MO处的电压uMO是方波对称的半周期正面和负面。uMo的正半周期期间,Cx1由D4加载,Cx2由D5加载。uMO的负半周期,一个通过D6加载Cx2,另一个通过D7加载Cx1。果CX1 = CX 2在初始状态下,C5两端UC5的电压是对称的矩形波,所以ONNO(UNO = -UMO UC5)也没有直流成分的对称矩形波。CX1≠CX2,UC5在C5的两端是在正和负半周期中的非对称波形,以便UNO具有DC分量和DC分量的低通由L2和C6过滤,并在输出端获得不同极性的DC电压Uo。容式传感器位移测量实验构建了电容式位移传感器调理电路测试平台,电容式传感器的电容随位移位移的变化而变化,因此电压调理电路的OU输出发生变化,经过多次实验,恒温阀芯得到了位移输出电压。据如表1所示,计算得到的数据的平均值,结果如表2所示。用终点直线的方法,连接曲线两端的线。
  感器校准用作直线调整,两端误差为零,中心值较大。端点(x1,y1)=(0,2,65)和(x6,y6)=(1,2,613)。后,k = 548,将k带入线性方程y1 = a1 kx1,搜索a1 = -44.6。

电容式位移传感器调理电路的设计_no.49

  此,终点的线性方程是y = -44.6 548x。(1)对于每个位移,将测量数据的平均值与调整后的直线的计算值进行比较,最大误差如表3所示。论测试平台的构造和分析为电容式位移传感器设计的调节电路数据是根据终点直线的方法制作的。
  线性误差仅为±0.27%,非线性误差非常小。计的调节电路在实践中使用。

电容式位移传感器调理电路的设计_no.179

  具有很大的实用价值,可以准确地测量小变化的运动。
  本文转载自
  恒温阀芯 https://www.wisdom-thermostats.com

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