RU2589771C1 - Измерительный преобразователь емкость-напряжение - Google Patents

Измерительный преобразователь емкость-напряжение Download PDF

Info

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
Application number
RU2015107684/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Владимирович Васильев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" filed Critical Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
Priority to RU2015107684/28A priority Critical patent/RU2589771C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589771C1 publication Critical patent/RU2589771C1/ru

Links

Images

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-Uоп2оп, 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-Uоп2оп)/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=U00. 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
Figure 00000001
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
Figure 00000002
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
Figure 00000003
где Коу - коэффициент усиления операционного усилителя 7, а γ - его напряжение смещения по входу. Выражение
Figure 00000004
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
Figure 00000005
откуда
Figure 00000006
При выполнении условия СхКлКоу>>С, которое обеспечивается большими значениями Кл и Коу, статическое уравнение преобразования устройства имеет вид
Figure 00000007
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
Figure 00000008
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)

  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.
RU2015107684/28A 2015-03-05 2015-03-05 Измерительный преобразователь емкость-напряжение RU2589771C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
US10338022B2 (en) Sensor circuit and method for measuring a physical or chemical quantity
EP2966456A1 (en) Electronic measurement circuit for a capacitive sensor
Sreenath et al. An improved closed-loop switched capacitor capacitance-to-frequency converter and its evaluation
US10983141B2 (en) Excitation circuit, system including excitation circuit and capacitive transducer, and method
Ding et al. A switch-bridge-based readout circuit for differential capacitance measurement in MEMS resonators
EP2895870B1 (en) Capacitance measurement of high voltage device
EP3059553A1 (en) Electronic measurement circuit
RU2593818C1 (ru) Способ и устройство измерения электрической емкости
JP6438121B2 (ja) 正弦波乗算装置とこれを有する入力装置
RU2589771C1 (ru) Измерительный преобразователь емкость-напряжение
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
EP3296709B1 (en) Temperature-to-digital converter
CN115825581A (zh) 一种具有杂散电容抑制特性的微小电容测量电路
RU2514158C1 (ru) Способ преобразования сигналов с дифференциальных индуктивных или емкостных чувствительных элементов
Dean et al. An improved capacitance measurement technique based of RC phase delay
CN106130561B (zh) 自带dac功能的adc积分器及测量方法
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
Sreenath et al. A novel closed-loop SC capacitance-to-frequency converter with high linearity
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
Sebastian et al. A Switched-Capacitor CVC and CFC for Capacitive Sensors Representable using $\pi $-Model
Nagai et al. A high-accuracy differential-capacitance-to-time converter for capacitive sensors
RU2272298C1 (ru) Емкостный преобразователь перемещений
RU2262078C2 (ru) Способ нейтрализации емкости связи емкостного дифференциального преобразователя перемещения с недоступным подвижным электродом и устройство для его реализации

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20200124