RU2589771C1 - Измерительный преобразователь емкость-напряжение - Google Patents
Измерительный преобразователь емкость-напряжение Download PDFInfo
- Publication number
- RU2589771C1 RU2589771C1 RU2015107684/28A RU2015107684A RU2589771C1 RU 2589771 C1 RU2589771 C1 RU 2589771C1 RU 2015107684/28 A RU2015107684/28 A RU 2015107684/28A RU 2015107684 A RU2015107684 A RU 2015107684A RU 2589771 C1 RU2589771 C1 RU 2589771C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- capacitor
- input
- voltage
- switch
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 47
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 13
- 206010033101 Otorrhoea Diseases 0.000 claims 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 102000010410 Nogo Proteins Human genes 0.000 description 1
- 108010077641 Nogo Proteins Proteins 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для построения средств измерения физических величин с помощью емкостных датчиков. Измерительный преобразователь емкость-напряжение содержит емкостный датчик, переходной конденсатор, источник опорного напряжения, генератор импульсов, масштабный преобразователь, первый двухпозиционный переключатель, первый операционный усилитель с конденсатором в цепи обратной связи, опорный конденсатор, второй операционный усилитель с накопительным конденсатором в цепи обратной связи, второй двухпозиционный переключатель. Для достижения технического результата введен усилитель, вход которого подключен к выходу первого операционного усилителя, а выход через переходной конденсатор подключен к входу второго двухпозиционного переключателя. Технический результат - повышение точности преобразования величины емкости в напряжение. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для построения средств измерения физических величин с помощью емкостных датчиков.
Известен преобразователь емкость-напряжение, выбранный в качестве аналога, опубликованный в статье "Measurement and control circuit collection: Diapers and designs on the night shift" Linear Technology Corp., Milpitas, Calif., Application Note 45, Jun. 1991. стр. AN45-9, содержащий источник опорного напряжения, первый и второй масштабные преобразователи, опорный конденсатор, конденсатор обратной связи, емкостный датчик, первый, второй, третий и четвертый двухпозиционные переключатели, интегратор. В таком преобразователе выходное напряжение устанавливается равным Uвых=ΔQ/Сос, где ΔQ - разность зарядов, инжектируемых в интегратор из опорного конденсатора и емкостного датчика при их одновременном подключении к суммирующему входу интегратора; Сос - емкость конденсатора обратной связи, так же подключаемой к суммирующему входу интегратора одновременно с опорным конденсатором и емкостным датчиком. Поскольку ΔQ=Uоп1*C-Uоп2*Соп, где Uоп1 - напряжение на выходе первого масштабного преобразователя, Uоп2 - напряжение на выходе второго масштабного преобразователя, С - емкость емкостного датчика, Соп - емкость опорного конденсатора, то выходное напряжение определяется выражением: Uвых=(Uоп1*C-Uоп2*Соп)/Сос. Устройство имеет низкую точность преобразования, обусловленную влиянием паразитных емкостей двухпозиционных переключателей.
Наиболее близким аналогом является преобразователь емкость-напряжение, описанный в авторском свидетельстве SU №1144010, опубликованном 07.03.1985 г. Устройство для измерения давления, в котором емкостный датчик и опорный конденсатор своими вторыми обкладками подключены к первому интегратору, на первую обкладку опорного конденсатора подается напряжение прямоугольной формы фиксированной амплитуды, а на первую обкладку емкостного датчика подается противофазное напряжение, амплитуда которого пропорциональна интегралу разности зарядов опорного конденсатора и емкостного датчика. Такое техническое решение обеспечивает существенное снижение влияния паразитных емкостей. Однако в цепи формирования напряжения, пропорционального разности зарядов опорного конденсатора и емкостного датчика, используется двухпозиционный переключатель, который при переключении заряжает проходной конденсатор дополнительным зарядом, что приводит к появлению существенной погрешности в величине выходного напряжения. На точность преобразования также влияет и напряжение смещения операционного усилителя, на котором построен интегратор, величина которого, как известно, зависит от температуры окружающей среды.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эксплуатационных характеристик.
Технический результат - повышение точности преобразования величины емкости в напряжение за счет увеличения амплитуды напряжения, подаваемого на вход двухпозиционного переключателя, что обеспечивает уменьшение влияния на величину выходного напряжения заряда, вносимого двухпозиционным переключателем, а также уменьшение влияния напряжения смещения интегратора.
Это достигается тем, что в измерительный преобразователь емкость-напряжение, содержащий переходной конденсатор, источник опорного напряжения, выход которого подключен к входу генератора импульсов и входу масштабного преобразователя, первый двухпозиционный переключатель, управляющий вход которого подключен к выходу генератора импульсов, а первый контакт подключен к выходу масштабного преобразователя, первый операционный усилитель с конденсатором в цепи обратной связи, вход которого через опорный конденсатор подключен к выходу генератора импульсов, а через емкостный датчик вход первого операционного усилителя подключен к выходу первого двухпозиционного переключателя, второй двухпозиционный переключатель, управляющий вход которого подключен к выходу генератора импульсов, а второй контакт к общей шине, второй операционный усилитель с накопительным конденсатором в цепи обратной связи, вход которого соединен с первым контактом второго двухпозиционного переключателя, а выход подключен ко второму контакту первого двухпозиционного переключателя, в отличие от известного добавлен усилитель, вход которого подключен к выходу первого операционного усилителя, а выход через переходной конденсатор подключен к входу второго двухпозиционного переключателя.
На чертеже приведена функциональная схема предлагаемого измерительного преобразователя емкость-напряжение, которая содержит емкостный датчик 1, источник опорного напряжения постоянного тока 2, генератор импульсов 3, опорный конденсатор 4, первый операционный усилитель 5 с конденсатором 6 в цепи обратной связи, второй операционный усилитель 7 с накопительным конденсатором 8 в цепи обратной связи, первый двухпозиционный переключатель 9, переходной конденсатор 10, масштабный преобразователь 11, второй двухпозиционный переключатель 12, усилитель 13. Емкостный датчик 1 может быть выполнен в виде конденсатора. Выход источника опорного напряжения постоянного тока 2 подключен к входу генератора импульсов 3 и входу масштабного преобразователя 11. Управляющий вход первого двухпозиционного переключателя 9 подключен к выходу генератора импульсов 3, а первый его контакт подключен к выходу масштабного преобразователя 11. Вход первого операционного усилителя 5 с конденсатором 6 в цепи обратной связи через опорный конденсатор 4 подключен к выходу генератора импульсов 3, а через емкостный датчик 1 вход первого операционного усилителя 5 подключен к выходу первого двухпозиционного переключателя 9. Управляющий вход второго двухпозиционного переключателя 12 подключен к выходу генератора импульсов 3, а второй контакт к общей шине. Вход второго операционного усилителя 7 с накопительным конденсатором 8 в цепи обратной связи соединен с первым контактом второго двухпозиционного переключателя 12, а выход подключен ко второму контакту первого двухпозиционного переключателя 9. Вход усилителя 13 подключен к выходу первого операционного усилителя 5, а выход через переходной конденсатор 10 подключен к входу второго двухпозиционного переключателя 12.
Принцип действия преобразователя основан на уравновешивании токов, протекающих через емкостный датчик 1 и опорный конденсатор 4. Импульсы напряжения амплитудой U0 с выхода генератора 3 поступают на опорный конденсатор 4. Синхронно с этими импульсами срабатывают двухпозиционные переключатели 9 и 12, причем при наличии нулевого потенциала на выходе генератора 3 двухпозиционные переключатели 9 и 12 занимают положение, при котором у переключателя 9 первый контакт замкнут с выходом, у переключателя 12 первый контакт замкнут с входом, а при высоком потенциале у переключателя 9 второй контакт замкнут с выходом, у переключателя 12 второй контакт замкнут с входом. При этом изменение заряда на опорном конденсаторе определяется его емкостью (С0) и напряжением U0, т.е. ΔQ0=U0*С0. Изменение заряда на емкостном датчике 1 определяется его емкостью (Сх) и разностью напряжений на входах переключателя 9, т.е. ΔQx=(Uвых-K*U0)*Cx, где Uвых - выходное напряжение усилителя 7; К - коэффициент преобразования масштабного преобразователя 11. Изменение зарядов на конденсаторах 1 и 4 приводит к изменению напряжения на выходе усилителя 5
где С - емкость конденсатора 6 в цепи обратной связи усилителя 5; δ - статическая погрешность усилителя 5. После усиления напряжения Uy усилителем 13 с коэффициентом усиления, равным Кл, изменение напряжения на выходе усилителя 13 будет равно
В момент изменения выходного напряжения генератора 3 до 0 соответствующее изменение на выходе усилителя 13 преобразуется в приращение напряжения на выходе усилителя 7. Происходит это следующим образом. При подключении переходного конденсатора 10 через второй переключатель 12 к входу операционного усилителя 7 происходящее при этом изменение напряжения на выходе усилителя 13 приводит к изменению напряжения на переходном конденсаторе 10 на величину Uл+σ, где σ - приращение напряжения на переходном конденсаторе 10, обусловленное паразитной инжекцией электрического заряда переключателем 12, что, в свою очередь, приводит к приращению заряда на накопительном конденсаторе 8. Изменение напряжения на выходе усилителя 7 происходит до тех пор, пока изменение напряжения на выходе усилителя 13 не станет равным значению напряжения на входе операционного усилителя 7. Тогда при подключении переходного конденсатора 10 к входу операционного усилителя 7 передача заряда в накопительный конденсатор 8 не происходит и, следовательно, напряжение на выходе операционного усилителя 7 не изменяется.
Таким образом, в установившемся режиме выполняется соотношение
где Коу - коэффициент усиления операционного усилителя 7, а γ - его напряжение смещения по входу. Выражение определяет потенциал входа операционного усилителя 7. Знак минус в этом выражении определяется инвертирующей схемой включения операционного усилителя.
С учетом значений ΔQ0 и ΔQx равенство (1) преобразуется к виду
откуда
При выполнении условия СхКлКоу>>С, которое обеспечивается большими значениями Кл и Коу, статическое уравнение преобразования устройства имеет вид
Уравнение (3) наглядно показывает, что введение в устройство усилителя с коэффициентом усиления Кл уменьшает погрешность измерения, вносимую двухпозиционным переключателем 12 и напряжением смещения операционного усилителя 7 в Кл раз. Следует заметить, что альтернативный путь уменьшения влияния указанных погрешностей путем уменьшения отношения на практике не всегда возможен, поскольку обычно емкость емкостных датчиков не превышает десятков пикофарад.
Таким образом, наличие усилителя, включенного между выходом первого операционного усилителя и первым выводом переходного конденсатора, позволяет достичь технического результата - повысить точность преобразования величины емкости в напряжение за счет увеличения амплитуды напряжения, подаваемого на вход двухпозиционного переключателя, что обеспечивает уменьшение влияния на величину выходного напряжения заряда, вносимого двухпозиционным переключателем, а также влияния напряжения смещения интегратора.
Claims (1)
- Измерительный преобразователь емкость-напряжение, содержащий переходной конденсатор, источник опорного напряжения, выход которого подключен к входу генератора импульсов и входу масштабного преобразователя, первый двухпозиционный переключатель, управляющий вход которого подключен к выходу генератора импульсов, а первый контакт подключен к выходу масштабного преобразователя, первый операционный усилитель с конденсатором в цепи обратной связи, вход которого через опорный конденсатор подключен к выходу генератора импульсов, а через емкостный датчик вход первого операционного усилителя подключен к выходу первого двухпозиционного переключателя, второй двухпозиционный переключатель, управляющий вход которого подключен к выходу генератора импульсов, а второй контакт к общей шине, второй операционный усилитель с накопительным конденсатором в цепи обратной связи, вход которого соединен с первым контактом второго двухпозиционного переключателя, а выход подключен к второму контакту первого позиционного переключателя, отличающийся тем, что он снабжен усилителем, вход которого подключен к выходу первого операционного усилителя, а выход через переходной конденсатор подключен к входу второго двухпозиционного переключателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015107684/28A RU2589771C1 (ru) | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Измерительный преобразователь емкость-напряжение |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015107684/28A RU2589771C1 (ru) | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Измерительный преобразователь емкость-напряжение |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2589771C1 true RU2589771C1 (ru) | 2016-07-10 |
Family
ID=56371327
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015107684/28A RU2589771C1 (ru) | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Измерительный преобразователь емкость-напряжение |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2589771C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWI778745B (zh) * | 2021-08-12 | 2022-09-21 | 京元電子股份有限公司 | 電容量測系統、量測電路及計算裝置 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1144010A1 (ru) * | 1983-08-04 | 1985-03-07 | Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Устройство дл измерени давлени |
SU1525619A1 (ru) * | 1987-11-03 | 1989-11-30 | Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Преобразователь параметров емкостных датчиков во временной интервал и напр жение |
SU1532885A1 (ru) * | 1987-04-27 | 1989-12-30 | Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Преобразователь емкости в частоту |
SU1677667A1 (ru) * | 1988-10-28 | 1991-09-15 | Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Измерительный преобразователь емкостного датчика |
US5854564A (en) * | 1997-05-12 | 1998-12-29 | Microchip Technology Incorporated | Direct sensor interface (DSI) module |
-
2015
- 2015-03-05 RU RU2015107684/28A patent/RU2589771C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1144010A1 (ru) * | 1983-08-04 | 1985-03-07 | Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Устройство дл измерени давлени |
SU1532885A1 (ru) * | 1987-04-27 | 1989-12-30 | Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Преобразователь емкости в частоту |
SU1525619A1 (ru) * | 1987-11-03 | 1989-11-30 | Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Преобразователь параметров емкостных датчиков во временной интервал и напр жение |
SU1677667A1 (ru) * | 1988-10-28 | 1991-09-15 | Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Измерительный преобразователь емкостного датчика |
US5854564A (en) * | 1997-05-12 | 1998-12-29 | Microchip Technology Incorporated | Direct sensor interface (DSI) module |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWI778745B (zh) * | 2021-08-12 | 2022-09-21 | 京元電子股份有限公司 | 電容量測系統、量測電路及計算裝置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP3262013B2 (ja) | 容量型センサインターフェース回路 | |
EP3093653B1 (en) | Sensor circuit and method for measuring a physical or chemical quantity | |
EP2966455A1 (en) | Electronic measurement circuit for a capacitive sensor | |
Ding et al. | A switch-bridge-based readout circuit for differential capacitance measurement in MEMS resonators | |
CN104267244A (zh) | 一种积分比例电路及基于积分比例电路的阻抗测量方法 | |
US10983141B2 (en) | Excitation circuit, system including excitation circuit and capacitive transducer, and method | |
CN105652099B (zh) | 一种基于开关电路的微电容差检测方法 | |
EP3296709B1 (en) | Temperature-to-digital converter | |
EP3059553A1 (en) | Electronic measurement circuit | |
RU2593818C1 (ru) | Способ и устройство измерения электрической емкости | |
RU2589771C1 (ru) | Измерительный преобразователь емкость-напряжение | |
KR101952813B1 (ko) | 정현파 승산 장치와 이것을 가지는 입력 장치 | |
CN110470861B (zh) | 一种mems电容式加速度计接口电路 | |
Zadeh et al. | High accuracy differential capacitive circuit for bioparticles sensing applications | |
Hu et al. | A high-accuracy, high-speed interface circuit for differential-capacitance transducer | |
CN208174658U (zh) | 一种mems电容式加速度计接口电路 | |
RU2514158C1 (ru) | Способ преобразования сигналов с дифференциальных индуктивных или емкостных чувствительных элементов | |
CN106130560B (zh) | 应用于具有dac功能的西格玛德尔塔模数转化电路的积分器 | |
JP2014163849A (ja) | 静電容量推定回路、集積回路、電子機器、および静電容量推定回路の制御方法 | |
Sreenath et al. | A novel closed-loop SC capacitance-to-frequency converter with high linearity | |
CN106130561B (zh) | 自带dac功能的adc积分器及测量方法 | |
Sebastian et al. | A Switched-Capacitor CVC and CFC for Capacitive Sensors Representable using $\pi $-Model | |
RU2272298C1 (ru) | Емкостный преобразователь перемещений | |
Sebastian et al. | An Improved Switched Capacitor CFC for Capacitive Sensors Representable Using π-Model With Automatic Offset Elimination | |
Nagai et al. | A high-accuracy differential-capacitance-to-time converter for capacitive sensors |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QA4A | Patent open for licensing |
Effective date: 20200124 |