基于CAV424的电容式压力传感器测量电路设计

最新更新时间:2013-07-26来源: 维库关键字:CAV424  电容式  压力传感器  测量电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  硅电容压力传感器是利用硅基材料, 应用电容原理, 采用MEMS 工艺制作的一类新型压力传感器。因其具有稳定性好, 非线性和可靠性优越的性能被广泛用于工业控制和测量领域。但是差动电容式压力传感器的输出差动电容信号通常都非常微弱, 因此, 如何将微小电容变化量检测及转换为后续电路容易处理的信号至关重要。目前, 比较常用的检测调理电路如谐振法、振荡法、开关电容法、AC 电桥法、运算放大器检测法等。这些调理电路都是采用分离元件设计而成的, 而文中将采用一款电容专用检测转换芯片CAV424作为调理电路的核心部件。实验表明该电路稳定性高, 功耗低, 且非线性度在02%~ 0 1%, 非常适合使用干电池供电的仪表仪器。

  1 CAV424工作原理

  1. 1 测量原理

  CAV424是专门用于电容检测转换的集成芯片, 其工作原理图及外围连接图如图1所示。

 

图1 CAV424工作原理图及外围连接图

  由图1可知, 通过电容C osc调整参考振荡器的频率来驱动2个构造对称的积分器并使它们在时间和相位上同步。2 个被控制的积分器的振幅分别由电容C X1和C X2来决定, 这里C X1作参考电容, C X2作为测量电容。由于积分器具有很高的共模抑制比和分辨率, 所以2个振幅的差值所提供的信号就反映出2个电容C X1和C X2的差值。这个电压差值通过后面的有源滤波器滤波为直流电源信号(整流效应), 然后送到可调的放大器, 调整RL 1和RL 2的值, 可得到所需要的输出电压值。如果2 个电容C X1和C X2值相同, 那么经过整流和滤波得到的一个直流电压信号就是零。如果测量C X2电容改变了△C X2, 那么得到的输出电压与之是成正比的。如果2个电容C X1和C X2值不相同, 那么当C X2 = 0时, 在输出端得到的是一个偏置值, 它始终是叠加在直流电压信号上的。

  1.2 测量输出

  根据CAV424工作原理及外围电路连接图, 可得测量输出表达式:

 

  这里取ICX1= ICX2= IC, 所以输出表达式( 1)可简化为:

 

  式中:

 

  VM 为参考电压2 5 V; Ic 为2个积分器的充电电流, 这里取常数5 A; fOSC为参考振荡器频率范围, 其由被测电容的最小值决定。

  2 硬件电路及软件设计

  2. 1 系统设计

  该系统主要以CAV424检测芯片和微处理器控制模块为核心, 另外还有输出显示模块以及电源模块等。系统框图如图2所示。

 

图2 系统框图。

  CAV424检测芯片在系统中主要任务是将传感器的差动电容信号转换为可测的电压信号。差动式压力传感器的低压端连接C X1参考电容端, 高压端连接C X2被测电容端, 这样连接可以保证输出电压始终为正。

  2. 2 电容检测电路设计

  根据硅电容压力传感器核心器件可看成由中心可动电极和两边的固定电极组成的2个可变电容, 其敏感电容可以简单地认为是平板电容, 而平板电容公式为:

 

  并且将C X1参连接到差压的高压端, C X2连接到低压端。由此可得C X1参和C X2表达式:

 

  因此可得式( 2) 最终表达式:

 

  式中: ε为两极板间介质的介电常数; S 为两极板相对有效面积; δ为两极板的间隙。

  因此, 在小位移情况下, 外加压力和△δ成比例关系, 可见电容的倒数差与输入压力成线性关系。所以文中将CAV424的CX 1作为参考电容端连接到差压的高压端是合适的, 这样的线性关系减少了系统误差的影响, 提高了系统的可靠性和准确性。CAV424检测转换原理如图3所示。

 

图3 CAV424检测原理图

  2.3 控制及显示电路设计

  控制显示电路以单片机为核心, 选用PIC16F877单片机为控制器, 其内部含有10位高精度A /D转化器, 能够直接处理模拟电压, 调整CAV424的GLP , 可以使输出电压范围在2 5~ 35V 之间, 满足单片处理信号的要求。显示器件选用LCM 046液晶模块, 其功耗低, 工作电流只有μA级, 并且其与处理器连接简单。连接图如图4所示。

 

图4 液晶连接图

        2.4 软件设计

  软件设计主要包括A /D 转换程序和LCM 046 数据显示两部分。另外还有非线性补偿部分, 在线性不好的情况下可以采用插值法进行必要的线性补偿。软件流程图设计如图5、图6、图7所示。

 

  3 实验与结果分析

  试验中差动式电容传感器的低压端连接CAV424的C X2管脚, 高压端连接C X1管脚。根据差动电容值的变化范围, Cosc这里取82 pF, 则fOSC = 29. 036 kH z;GLP = 1 +RL1/RL2中的RL 1, RL2分别取300Ω 和100 Ω , 这样使得CAV424输出的电压范围在25~3 75 V, 在ADC 模拟输入范围内。试验中选取两种量程的电容传感器作为实验的测试对象, 分别是130 Pa 和10M Pa 两种。

  在实验环境相同情况下, 实验测得常温下数据如表1、表2 所示。

表1 130 Pa对应输出电压值

 

表2 10MPa对应输出电压值

  从表1、表2可以看出实际测量值与理论值差值范围在0 001 47~ 0000 3, 误差小于02%, 且线性也比较理想。整体性能符合实际要求, 因此利用1片CAV424作为测量电路检测前端是可行的, 有很好的实用性。

关键字:CAV424  电容式  压力传感器  测量电路 编辑:探路者 引用地址:基于CAV424的电容式压力传感器测量电路设计

上一篇:UPS电源共享电池组解决方案
下一篇:如何对浅放电应用中TI阻抗跟踪电池电量计进行微调

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23

单片机——压力传感器LCD
主程序 #include reg51.h #include intrins.h #include absacc.h #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define BUSY 0x80 //常量定义 #define DATAPORT P0 //ADC0832的引脚 sbit ADCS =P3^5; //ADC0832 chip seclect sbit ADDI =P3^7; //ADC0832 k in sbit ADDO
[单片机]
单片机——<font color='red'>压力传感器</font>LCD
压力传感器、压力继电器和压力开关的区别
很多人区分不了压力传感器,压力继电器和压力开关的区别,今天我们来重点讲一下压力传感器,压力继电器和压力开关的区别有什么? 压力传感器是由压敏元件和转换电路组成,利用被测介质压力作用在压敏元件上产生一个微小变化的电流或电压输出。传感器往往需要同外部放大电路配合使用才能完成从压力检测到控制、显示等过程。由于压力传感器属一次元件,压力传感器所反馈的信号需通过测控系统进行处理、分析、储存、控制,让工业自动化设备及工程运行控制,更加智能化。 压力继电器是利用液体压力来启闭电气触点的液电开关信号转换元件。用于当系统压力达到继电器的设定压力时,发出电信号控制电气元件的动作,实现泵的加载或泄荷控制、执行元件的顺序动作、系统的安全保护和联锁
[电源管理]
电容式接近感应技术在智能手机中的新型应用(二)
数字滤波   接近感应要求控制器能够检测到稳定的小信号来提高探测距离,因此控制器需要设置足够长的采样周期来提高信号幅度,同时也需要设置较低的触发阈值来提高灵敏度。灵敏度的提高意味着系统更容易受到噪声的干扰。因此,为了提高整个系统的信噪比,本文对原始信号依次使用了三种有效的软件滤波方法:中值滤波、均值滤波和IIR数字滤波,来滤除噪声。    1.中值滤波器   对于瞬间出现的单点或连续几点的噪声,中值滤波器可以很好的进行过滤。图8为一个三阶的中值滤波器。可以看出P3点会在采样后,被中值滤波器滤掉。在接近感应的实际应用中,由于采样速率较快往往会出现这样的噪点,中值滤波器可以很好的进行过滤,同时中值滤波器的输出信号也会
[模拟电子]
<font color='red'>电容式</font>接近感应技术在智能手机中的新型应用(二)
Allegro推出用于电阻性桥式压力传感器的高精度、高输出灵活度传感器接口IC
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出用于电阻性桥式压力传感器的汽车级接口IC A17700,这款产品建立在Allegro数十年汽车传感器专业知识基础之上,集成有业界一流的信号调节算法和灵活的接口选项,可提供出众的性能和更高系统效率,所有这些都以小巧封装尺寸实现。 A17700拥有多项市场领先的功能,其中包括: • 灵活的补偿算法,可用于保持针对温度变化的精度,并可检测电桥变化 • 通过低延迟模拟、PWM或SENT输出提供精确的压力信息 • 符合汽车AEC-Q100 Grade 0认证和EMC稳健性要求,只需最少量外部组件
[汽车电子]
Allegro推出用于电阻性桥式<font color='red'>压力传感器</font>的高精度、高输出灵活度传感器接口IC
电容式传感器在液位测量中的应用
  本文主要介绍了电容式传感器在液体测量中的一项应用——电容式液位计。电容式液位计是企业自动化的重要检测工具.本文介绍的电容式传感器做成水位测量计报警系统,结构简单,具有极高的抗干扰性和可靠性,解决了温度、湿度、压力及物质的导电性等因素对测量过程的影响。   电容式液位计;测量原理;连接电路   洪水灾害是我国发生频率高、危害范围广、对国民经济影响最为严重的自然灾害。洪灾会造成江、河、湖、库水位猛涨,堤坝漫溢或溃决。所以一个安全,可靠,及时的水位测量系统显得尤为重要,目前我国较多使用的是浮子式水位测量计,虽然结构简单,但是干扰性较差,抗腐蚀能力也较低。本文根据检测与转化技术中的电容式传感器做成水位测量计报警系统,结构简单,具有极高
[测试测量]
飞思卡尔推出新款Xtrinsic压力传感器MPL3115A2
    飞思卡尔半导体推出用于测量海拔的高精度压力传感器,旨在帮助用户进一步利用高级导航功能和新的基于位置的服务,如GPS辅助和e911。飞思卡尔Xtrinsic MPL3115A2压力传感器基于微机电系统(MEMS)技术,补充了Xtrinsic产品组合中的加速计和磁力计,可以满足智能移动设备中对这类组件的日益增长的需求。     Xtrinsic MPL3115A2智能数字压力传感器可以在本地处理压力和温度数据,减少了分配给应用处理器的计算量,因此,与使用由主机处理器直接管理的基本传感器的系统相比,这种压力传感器所消耗的功耗更少。该压力传感器采用FIFO(先进/先出)内存缓冲、2微安的待机模式和8微安的低功率模式,减少电流消耗
[工业控制]
小阻值电阻辅助测量电路
实际工作中受精度限制,往往无法精确测量出这些 电阻 的具体阻值,也无法判断出它们的一致性如何,常常为此感到困难。为此,试制做如图1所示的辅助电路,结合 万用表 的直流低电压挡(200mV、2V、20V),实现对小阻值电阻的精确测量。   工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一起
[测试测量]
小阻值电阻辅助<font color='red'>测量电路</font>
RX130触控解决方案,轻松设计电容式触控按键解决方案
作为一名工程师,如果营销部门已经向您提出了将应用的用户界面设计从传统的机械式按钮款式更新为最先进的电容式触控系统的挑战,那么您一定会有兴趣了解一下由瑞萨电子最新推出的 RX130 触控按键解决方案。 瑞萨电子不仅提供 MCU主机,还为您提供电路板电路图,应用程序代码和 PCB 布局建议等电路板自主开发所需的一切工具。RX130 触控解决方案套件可用作新应用的用户界面以及滑块,滑轮,电容互感和电容自感按钮等多种适配器板的演示器。 32 位 RX130 MCU 32 位 RX130 MCU 系列产品内置最大 36 通道的电容式触摸感应单元 (CTSU) IP 块。与之前的产品相比,CTSU 改善了检测方法,大幅提高了抗噪性和灵敏度
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved