RU2593818C1 - Method and device for measuring capacitance - Google Patents

Method and device for measuring capacitance Download PDF

Info

Publication number
RU2593818C1
RU2593818C1 RU2015109908/28A RU2015109908A RU2593818C1 RU 2593818 C1 RU2593818 C1 RU 2593818C1 RU 2015109908/28 A RU2015109908/28 A RU 2015109908/28A RU 2015109908 A RU2015109908 A RU 2015109908A RU 2593818 C1 RU2593818 C1 RU 2593818C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitance
measured
voltage
adc
input
Prior art date
Application number
RU2015109908/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Кирилл Николаевич Большаков
Виктор Владимирович Моршнев
Original Assignee
Акционерное общество "Зеленоградский нанотехнологический центр"
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 Акционерное общество "Зеленоградский нанотехнологический центр" filed Critical Акционерное общество "Зеленоградский нанотехнологический центр"
Priority to RU2015109908/28A priority Critical patent/RU2593818C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2593818C1 publication Critical patent/RU2593818C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

FIELD: measuring equipment.
SUBSTANCE: present invention relates to measurement of electric values, namely to measurement of electric capacity. Method of measuring electric capacitance consists in measuring the ratio of voltages on series-connected reference and measured capacity, charged from a source of DC voltage. Device for implementation of the proposed method comprises a measured and reference capacity, ADC and a microprocessor, charging and discharge capacity, wherein the differential measuring input of the ADC is connected to outputs of the reference capacity, and the differential input of reference voltage of the ADC is connected to outputs of the measured capacitance.
EFFECT: technical result: improved of accuracy, efficiency, improved linearity characteristics, as well as increased temperature stability, simplicity.
2 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к измерению электрической емкости емкостных датчиков - давления, влажности, положения и других датчиков, у которых электрическая емкость является выходной характеристикой измеряемого физического параметра.The invention relates to the field of measuring electrical quantities, namely to measuring the electrical capacitance of capacitive sensors - pressure, humidity, position and other sensors in which the electric capacitance is the output characteristic of the measured physical parameter.

Известно устройство измерения электрической емкости [1], которое содержит два одновибратора, включенные по схеме кольцевого автогенератора, содержащие времязадающие RC-цепи с измеряемым и эталонным конденсатором, блок индикации с интегрирующим звеном на входе, сумматор, источник опорного напряжения и два перекидных ключа, входы которых соединены с выходами одновибраторов, а выходы - с входами интегрирующего звена. Устройство преобразует соотношение емкостей эталонного и измеряемого конденсаторов в выходное напряжение. Данное устройство не обеспечивает высокую точность измерения емкости.A device for measuring electric capacitance [1] is known, which contains two single-vibrators connected according to the scheme of a ring oscillator, containing timing RC circuits with a measured and a reference capacitor, an indication unit with an integrating link at the input, an adder, a voltage reference source and two change-over keys, inputs which are connected to the outputs of single vibrators, and the outputs to the inputs of the integrating link. The device converts the ratio of the capacitance of the reference and measured capacitors into the output voltage. This device does not provide high accuracy for measuring capacitance.

Известно устройство и способ для измерения импеданса конденсатора [2]. Устройство содержит генератор синусоидального сигнала и два канала измерения импеданса эталонного резистора и измеряемого конденсатора. Каждый канал измерения импеданса содержит усилитель и АЦП. Выборки АЦП каждого канала фильтруются и подаются на ВУ, который вычисляет величину измеряемой емкости путем вычисления разности фазы между напряжением на эталонном резисторе и измеряемом конденсаторе на основании полученных цифровых выборок от АЦП. Недостатками устройства и способа являются сложная электрическая схема, которая состоит из многих компонент, а также сложный алгоритм вычисления емкости, требующий ВУ высокой производительности и разрядности.A device and method for measuring the impedance of a capacitor [2]. The device contains a sinusoidal signal generator and two channels for measuring the impedance of the reference resistor and the measured capacitor. Each impedance measurement channel contains an amplifier and an ADC. The ADC samples of each channel are filtered and fed to the slave, which calculates the measured capacitance by calculating the phase difference between the voltage across the reference resistor and the measured capacitor based on the received digital samples from the ADC. The disadvantages of the device and method are a complex electrical circuit, which consists of many components, as well as a complex algorithm for calculating capacitance, requiring a high-speed and high-capacity slave.

Известно устройство измерения давления с емкостным датчиком в цепи обратной связи усилителя [3]. В устройстве использован вариант измерения электрической емкости на основе зарядового усилителя, в котором соотношение измеряемой емкости сенсора и опорной емкости преобразуется в сигнал напряжения. Недостатками устройства являются аналоговый способ формирования выходного сигнала, что усложняет линеаризацию, температурную компенсацию и калибровку датчика.A device for measuring pressure with a capacitive sensor in the feedback circuit of the amplifier [3]. The device used an option for measuring electric capacitance based on a charge amplifier, in which the ratio of the measured capacitance of the sensor and the reference capacitance is converted into a voltage signal. The disadvantages of the device are the analog method of generating the output signal, which complicates the linearization, temperature compensation and calibration of the sensor.

Известен способ и устройство измерения емкости на основе сигма-дельта модулятора [4]. Данный способ пригоден для измерения только малых емкостей, а устройство для его осуществления требует использования специализированных микросхем.A known method and device for measuring capacitance based on a sigma-delta modulator [4]. This method is suitable for measuring only small capacities, and a device for its implementation requires the use of specialized microcircuits.

Известен способ измерения емкости [5], когда заряд конденсатора осуществляют от источника постоянного тока до определенного напряжения. Тогда время заряда определяет измеряемую емкость. Недостатками аналога являются необходимость использования прецизионного источника малого тока и большое время измерения, необходимое для заряда измеряемого конденсатора до заданного напряжения.A known method of measuring capacitance [5], when the capacitor is charged from a constant current source to a specific voltage. Then the charge time determines the measured capacitance. The disadvantages of the analogue are the need to use a precision small current source and the long measurement time required to charge the measured capacitor to a given voltage.

Из известных технических решений наиболее близким по назначению и технической сущности к заявленному техническому решению является способ и устройство измерения емкости [6], выбранный в качестве прототипа.Of the known technical solutions, the closest in purpose and technical essence to the claimed technical solution is the method and device for measuring capacitance [6], selected as a prototype.

В выбранном прототипе способ измерения емкости включает в себя предварительный разряд измеряемой емкости, ее заряд от источника постоянного тока, обеспечивающий линейное изменение напряжения на измеряемой емкости, измерение разности напряжений и времени между двумя измерениями напряжения на линейном участке изменения напряжения на измеряемой емкости, вычисление значения емкости как произведения заданного тока заряда на разницу времени между двумя измерениями напряжения, деленного на разность измеренных напряжений.In the selected prototype, the method for measuring capacitance includes a preliminary discharge of the measured capacitance, its charge from a constant current source, providing a linear change in voltage on the measured capacitance, measuring the voltage difference and time between two voltage measurements on a linear section of the voltage change on the measured capacitance, calculating the capacitance value as the product of a given charge current and the time difference between two voltage measurements divided by the difference of the measured voltages.

Способ имеет следующие недостатки:The method has the following disadvantages:

а) нелинейную зависимость выходного напряжения от измеряемой емкости;a) non-linear dependence of the output voltage on the measured capacitance;

б) большое время измерения, которое определяется суммой времен заряда емкости, измерения напряжения на емкости и ее разряда.b) a long measurement time, which is determined by the sum of the times of the charge of the capacitance, the measurement of voltage on the capacitance and its discharge.

В выбранном прототипе устройство измерения емкости содержит входы подключения измеряемой емкости с цепями заряда и разряда в виде ключей, соединяющих измеряемую емкость с источником тока и землей, АЦП, соединенный со входом измеряемой емкости, микропроцессор, соединенный с АЦП, источник тока, соединенный со входами измеряемой емкости через цепь заряда, источник опорного напряжения АЦП. АЦП соединен со входом измеряемой емкости по входу измеряемого напряжения, а по входу опорного напряжения соединен с источником опорного напряжения. Управляющие выходы микропроцессора соединены с ключами цепей заряда и разряда измеряемой емкости.In the selected prototype, the capacitance measuring device contains inputs for connecting the measured capacitance with charge and discharge circuits in the form of keys connecting the measured capacitance to a current source and ground, an ADC connected to the input of the measured capacitance, a microprocessor connected to the ADC, and a current source connected to the inputs of the measured capacitance through a charge circuit, an ADC reference voltage source. The ADC is connected to the input of the measured capacitance at the input of the measured voltage, and at the input of the reference voltage it is connected to the source of the reference voltage. The microprocessor control outputs are connected to the keys of the charge and discharge circuits of the measured capacitance.

Помимо вышеуказанных недостатков, устройство имеет следующие недостатки:In addition to the above disadvantages, the device has the following disadvantages:

а) необходимость использования прецизионных источников тока и опорного напряжения;a) the need to use precision current sources and voltage references;

б) наличие погрешности измерения емкости от изменения температуры и напряжения питания.b) the presence of an error in measuring capacitance from changes in temperature and supply voltage.

Задачей изобретения является измерение электрической емкости в широком диапазоне значений емкости с линейной шкалой, низкой погрешностью во всем диапазоне рабочих температур и напряжений питания, высоким быстродействием, а также упрощение электрической схемы устройства.The objective of the invention is the measurement of electrical capacitance in a wide range of capacitance values with a linear scale, low error in the entire range of operating temperatures and supply voltages, high speed, and also simplification of the electrical circuit of the device.

Поставленная задача решается благодаря тому, что в способе измерения электрической емкости, заключающемся в том, что измеряемую емкость разряжают через цепь разряда, заряжают через цепь заряда и проводят измерение напряжения заряда емкости, согласно изобретению дополнительно проводят измерение напряжения заряда на эталонной емкости, включенной последовательно с измеряемой емкостью, эталонную и измеряемую емкости разряжают путем их коммутации на землю, а заряжают постоянным напряжением, емкость измеряют по отношению напряжений заряда на эталонной и измеряемой емкостях с помощью АЦП, на дифференциальный измерительный вход которого подают напряжение с эталонной емкости, а на вход опорного напряжения подают напряжение с измеряемой емкости.The problem is solved due to the fact that in the method of measuring electric capacitance, namely, that the measured capacitance is discharged through the discharge circuit, charged through the charge circuit and the charge voltage of the capacitance is measured, according to the invention, a charge voltage is also measured on a reference capacitance connected in series with measured capacitance, the reference and measured capacitance are discharged by switching them to the ground, and charged with a constant voltage, the capacitance is measured in relation to the voltage ratio and on the reference and measured capacitances using an ADC, the differential measuring input of which supplies voltage from the reference capacitance, and the voltage from the measured capacitance is applied to the input of the reference voltage.

В устройстве для осуществления предложенного способа измерения электрической емкости, содержащем входы подключения измеряемой емкости, цепи заряда и разряда емкости, АЦП, соединенный со входом измеряемой емкости, микропроцессор, соединенный с выходом АЦП и цепями заряда и разряда емкости, согласно изобретению последовательно со входами измеряемой емкости дополнительно установлена эталонная емкость, соединенная цепью заряда с выводом выходного порта микропроцессора, точка соединения эталонной и входа измеряемой емкости соединена цепью разряда с выводом порта входа-выхода микропроцессора, дифференциальный измерительный вход АЦП соединен с эталонной емкостью, а вход опорного напряжения АЦП - с измеряемой емкостью.In the device for implementing the proposed method for measuring electric capacitance, containing inputs for connecting the measured capacitance, charge and discharge circuits, an ADC connected to the input of the measured capacitance, a microprocessor connected to the ADC output and charge and discharge circuits of the capacitance, according to the invention, in series with the inputs of the measured capacitance additionally installed reference capacitance connected by a charge circuit to the output port of the microprocessor, the connection point between the reference and the input of the measured capacitance is connected I drink a discharge with a microprocessor input / output port, the differential measuring input of the ADC is connected to the reference capacitance, and the input of the ADC reference voltage to the measured capacitance.

Между совокупностью существенных признаков изобретения и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь, а именно линейность измерения емкости обеспечиваются за счет измерения отношения напряжений на эталонной и измеряемой емкостях, низкая погрешность измерения емкости в широком диапазоне значений рабочих температур и питающих напряжений обеспечиваются за счет того, что температурная погрешность измерений определяется только ТКС эталонной емкости и характеристиками АЦП, а от колебаний питающего напряжения измерения вообще не зависят, время измерения определяется только быстродействием АЦП, точность измерения определяется разрядностью АЦП, простая схемотехническая реализация устройства обеспечивается за счет того, что схема построена без использования прецизионных источников тока и опорного напряжения.There is a causal relationship between the totality of the essential features of the invention and the technical result achieved, namely, the linearity of the capacitance measurement is ensured by measuring the ratio of voltages on the reference and measured capacities, the low error in measuring capacitances in a wide range of operating temperatures and supply voltages is ensured by that the temperature measurement error is determined only by the TCS of the reference capacitance and the characteristics of the ADC, and from fluctuations in the supply voltage The measurement behavior does not depend at all, the measurement time is determined only by the speed of the ADC, the measurement accuracy is determined by the ADC capacity, a simple circuitry implementation of the device is ensured by the fact that the circuit is constructed without the use of precision current sources and reference voltage.

Техническая сущность предложенного решения поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена схема способа измерения емкости, на фиг. 2 - схема устройства.The technical essence of the proposed solution is illustrated by drawings. In FIG. 1 is a diagram of a method for measuring capacitance; FIG. 2 is a diagram of a device.

Предлагаемый способ измерения емкости поясняется схемой на фиг. 1, которая содержит входы подключения измеряемой емкости 1.1 и 1.2 и последовательно соединенную эталонную емкость 2. Имеются также цепь заряда с ключом 3, подающим напряжение заряда на емкости, и цепь разряда с ключами 4, 5, коммутирующие выводы емкостей на землю схемы. На схеме Uэт, Ux, U - напряжения соответственно на эталонной емкости, измеряемой емкости и напряжение заряда емкостей.The proposed method for measuring capacitance is illustrated by the circuit in FIG. 1, which contains the inputs for connecting the measured capacitance 1.1 and 1.2 and a series-connected reference capacitance 2. There is also a charge circuit with a key 3 supplying the charge voltage to the capacitors, and a discharge circuit with keys 4, 5, switching capacitor leads to the circuit ground. In the circuit Uet, Ux, U are the voltages respectively on the reference capacitance, the measured capacitance and the charge voltage of the capacitors.

Измерение емкости выполняют в следующей последовательности:Capacitance measurement is performed in the following sequence:

а) разряжают емкости, подготавливая цикл измерения, при этом ключ 3 разомкнут, ключи 4, 5 - замкнуты на землю;a) discharge the tanks, preparing the measurement cycle, while the key 3 is open, the keys 4, 5 are closed to ground;

б) заряжают емкости напряжением U, при этом ключ 3 замкнут, ключи 4, 5 - разомкнуты;b) charge the containers with voltage U, while the key 3 is closed, the keys 4, 5 are open;

в) измеряют соотношение напряжений Uэт и Ux на эталонной и измеряемой емкостях.c) measure the ratio of voltages Uet and Ux on the reference and measured capacitances.

При заряде последовательно соединенных емкостей от приложенного напряжения U в соответствии с законом электростатической индукции заряды q на их обкладках будут равны. Распределение заряда произойдет таким образом, что отрицательная обкладка первой емкости получит заряд -q, а положительная обкладка второй получит заряд +q.When the series-connected capacitors are charged from the applied voltage U, in accordance with the law of electrostatic induction, the charges q on their plates will be equal. The charge distribution will occur in such a way that the negative lining of the first capacitance will receive a charge -q, and the positive lining of the second will receive a charge + q.

Из формулы для емкостиFrom the formula for capacity

Figure 00000001
Figure 00000001

следует, что напряжение на каждой из емкостей, включенных последовательно, зависит от их емкости и полученного заряда:it follows that the voltage at each of the capacitors connected in series depends on their capacitance and the received charge:

Figure 00000002
Figure 00000002

Figure 00000003
Figure 00000003

Тогда соотношение напряжений на эталонной и измеряемой емкости позволяет вычислить значение измеряемой емкости по формулеThen the ratio of voltages at the reference and measured capacitance allows you to calculate the value of the measured capacitance by the formula

Figure 00000004
Figure 00000004

Соотношение напряжений на эталонной и измеряемой емкостях измеряется с помощью АЦП (на фиг. 1 не показан), дифференциальный измерительный вход которого соединен с эталонной емкостью, вход опорного напряжения - с измеряемой емкостью. При этом эталонная емкость Сэт выбирается больше измеряемой емкости Сх.The ratio of the voltages at the reference and measured capacitances is measured using an ADC (not shown in Fig. 1), the differential measuring input of which is connected to the reference capacitance, and the reference voltage input to the measured capacitance. In this case, the reference capacitance Set is selected more than the measured capacitance Cx.

В этом случае код АЦП будет равенIn this case, the ADC code will be equal to

Figure 00000005
Figure 00000005

где N - разрядность АЦП.where N is the resolution of the ADC.

Значение измеряемой емкости определяется по формулеThe value of the measured capacitance is determined by the formula

Figure 00000006
Figure 00000006

Схема устройства для осуществления предлагаемого способа приведена на фиг. 2, которая содержит входы подключения измеряемой емкости 1.1 и 1.2, эталонную емкость 2, АЦП 6 и микропроцессор 7, соединенный по входу с АЦП 6, вывод выходного порта заряда микропроцессора 7 соединен с цепью заряда емкостей, вывод порта входа-выхода разряда микропроцессора 7 соединен с цепью разряда измеряемой емкости Сх и эталонной емкости. Выводы эталонной емкости 2 соединены с дифференциальным измерительным входом АЦП 6, вывод входа измеряемой емкости 1.1 - со входом опорного напряжения (Uоп) АЦП 6.A diagram of a device for implementing the proposed method is shown in FIG. 2, which contains the inputs for connecting the measured capacitance 1.1 and 1.2, the reference capacitance 2, the ADC 6 and the microprocessor 7 connected at the input to the ADC 6, the output of the charge output port of the microprocessor 7 is connected to the capacitance charge circuit, the output of the discharge input and output port of the microprocessor 7 is connected with a discharge circuit of the measured capacitance Cx and the reference capacitance. The conclusions of the reference capacitance 2 are connected to the differential measuring input of the ADC 6, the output of the input of the measured capacitance 1.1 is connected to the input of the reference voltage (Uop) of the ADC 6.

Работает устройство следующим образом. При разряде измеряемой емкости Сх и эталонной емкости 2 на выходах портов цепей заряда и разряда микропроцессора 7 устанавливают низкий уровень напряжения. При измерении выход порта цепи разряда микропроцессора 7 устанавливают в состояние входа, а на выходе цепи заряда устанавливают высокий уровень напряжения U, при котором измеряют отношение напряжений Uэт, Ux на измеряемой емкости Сх и эталонной емкости Сэт 2 с помощью АЦП 6, после чего микропроцессор 4 считывает данные с АЦП 3.The device operates as follows. When the measured capacitance Cx and the reference capacitance are discharged, a low voltage level is set at the outputs of the ports of the charge and discharge circuits of the microprocessor 7. When measuring, the output of the discharge circuit port of the microprocessor 7 is set to the input state, and at the output of the charge circuit, a high voltage level U is set at which the ratio of the voltages Uet, Ux on the measured capacitance Cx and reference capacitance Set 2 is measured using the ADC 6, after which the microprocessor 4 reads data from ADC 3.

Техническо-экономической эффективностью изобретения является измерение емкости датчиков в широком диапазоне значений емкостей с высокой точностью, быстродействием, линейностью и стабильностью, а также простая схемотехническая реализация устройства.The technical and economic efficiency of the invention is to measure the capacitance of sensors in a wide range of capacitance values with high accuracy, speed, linearity and stability, as well as a simple circuitry implementation of the device.

Источники информацииInformation sources

1. Патент РФ 2308727.1. RF patent 2308727.

2. Патент США 8452557.2. US patent 8452557.

3. Патент РФ 2319124.3. RF patent 2319124.

4. Патент США 7683641.4. US patent 7683641.

5. Авторское свидетельство СССР №112262.5. Copyright certificate of the USSR No. 112262.

6. Патент США 6275047 - прототип.6. US patent 6275047 - prototype.

Claims (2)

1. Способ измерения электрической емкости, заключающийся в том, что измеряемую емкость разряжают через цепь разряда, заряжают через цепь заряда и проводят измерение напряжения заряда емкости, отличающийся тем, что дополнительно проводят измерение напряжения заряда на эталонной емкости, включенной последовательно с измеряемой емкостью, эталонную и измеряемую емкости разряжают путем их коммутации на землю, а заряжают постоянным напряжением, емкость измеряют по отношению напряжений заряда на эталонной и измеряемой емкостях с помощью АЦП, на дифференциальный измерительный вход которого подают напряжение с эталонной емкости, а на вход опорного напряжения подают напряжение с измеряемой емкости.1. The method of measuring electric capacitance, which consists in the fact that the measured capacitance is discharged through the discharge circuit, charged through the charge circuit and the charge voltage of the capacitance is measured, characterized in that the charge voltage is additionally measured at a reference capacitance connected in series with the measured capacitance, a reference and the measured capacitance is discharged by switching them to the ground, and charged with a constant voltage, the capacitance is measured by the ratio of the charge voltages on the reference and measured capacities using an ADC, the differential measuring input of which supplies voltage from the reference capacitance, and the voltage from the measured capacitance is applied to the input of the reference voltage. 2. Устройство измерения электрической емкости, содержащее входы подключения измеряемой емкости, цепи заряда и разряда емкостей, АЦП, соединенный со входом измеряемой емкости, микропроцессор, соединенный с выходом АЦП и цепями заряда и разряда емкости, отличающееся тем, что последовательно со входом измеряемой емкости дополнительно установлена эталонная емкость, соединенная цепью заряда с выводом выходного порта микропроцессора, точка соединения эталонной и входа измеряемой емкостей соединена цепью разряда с выводом порта входа-выхода микропроцессора, дифференциальный измерительный вход АЦП соединен с эталонной емкостью, а вход опорного напряжения АЦП - со входом измеряемой емкости. 2. A device for measuring electric capacitance, containing inputs for connecting the measured capacitance, a charge and discharge circuit of capacitors, an ADC connected to the input of the measured capacitance, a microprocessor connected to the output of the ADC and charge and discharge circuits of the capacitor, characterized in that it is additionally connected in series with the input of the measured capacitance a reference capacitance is installed, connected by a charge circuit to the output port of the microprocessor, the connection point of the reference and input of the measured capacitance is connected by a discharge circuit to the output port of the input-output microprocessor, the differential measuring input of the ADC is connected to the reference capacitance, and the input of the ADC reference voltage is connected to the input of the measured capacitance.
RU2015109908/28A 2015-03-23 2015-03-23 Method and device for measuring capacitance RU2593818C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109908/28A RU2593818C1 (en) 2015-03-23 2015-03-23 Method and device for measuring capacitance

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109908/28A RU2593818C1 (en) 2015-03-23 2015-03-23 Method and device for measuring capacitance

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2593818C1 true RU2593818C1 (en) 2016-08-10

Family

ID=56613137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015109908/28A RU2593818C1 (en) 2015-03-23 2015-03-23 Method and device for measuring capacitance

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593818C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645130C1 (en) * 2017-01-09 2018-02-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Method of measuring the electric capacity
RU2647564C1 (en) * 2017-01-09 2018-03-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Method of measuring electric capacity
RU2740102C1 (en) * 2020-07-06 2021-01-11 Александр Александрович Рабочий Method for determining capacitance of capacitance sensor and device for its implementation
RU207872U1 (en) * 2021-08-27 2021-11-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» Measuring system for determining moisture content and impurities of agricultural products

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU333494A1 (en) * В. В. Мицун Ленинградское производственное объединение Красна Зар METHOD OF MEASURING YOUR OWN CAPACITY OF INDUCTANCE COILS WITH LOW SECURITY
US3761805A (en) * 1971-06-24 1973-09-25 Western Electric Co Methods of and systems for measuring capacitance using a constant current charging technique
US3824459A (en) * 1972-09-21 1974-07-16 Iwatsu Electric Co Ltd Method of measuring the electrostatic capacity of a capacitor
RU2308727C1 (en) * 2006-03-31 2007-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "АВРОРА" Device for measuring electric capacity

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU333494A1 (en) * В. В. Мицун Ленинградское производственное объединение Красна Зар METHOD OF MEASURING YOUR OWN CAPACITY OF INDUCTANCE COILS WITH LOW SECURITY
US3761805A (en) * 1971-06-24 1973-09-25 Western Electric Co Methods of and systems for measuring capacitance using a constant current charging technique
US3824459A (en) * 1972-09-21 1974-07-16 Iwatsu Electric Co Ltd Method of measuring the electrostatic capacity of a capacitor
RU2308727C1 (en) * 2006-03-31 2007-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "АВРОРА" Device for measuring electric capacity

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645130C1 (en) * 2017-01-09 2018-02-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Method of measuring the electric capacity
RU2647564C1 (en) * 2017-01-09 2018-03-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Method of measuring electric capacity
RU2740102C1 (en) * 2020-07-06 2021-01-11 Александр Александрович Рабочий Method for determining capacitance of capacitance sensor and device for its implementation
RU207872U1 (en) * 2021-08-27 2021-11-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» Measuring system for determining moisture content and impurities of agricultural products

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2593818C1 (en) Method and device for measuring capacitance
CN102879020B (en) Method for reducing non-linearity during measurement of a physical parameter and electronic circuit for implementing the same
US10338022B2 (en) Sensor circuit and method for measuring a physical or chemical quantity
CN110572157B (en) Temperature compensation method for I/F conversion circuit board
Mohan et al. A novel dual-slope resistance-to-digital converter
CN204909403U (en) Electronic clinical thermometer
JP3233791B2 (en) Differential capacitance inverting integrator and capacitance change amount detecting device using the same
George et al. Switched capacitor signal conditioning for differential capacitive sensors
CN104316087B (en) Measuring circuit of capacitive sensor
Nojdelov et al. Capacitive-sensor interface with high accuracy and stability
KR20160102900A (en) Electronic measurement circuit
CN108680616B (en) Humidity sensing device and method for digital processing
US8412477B2 (en) Method and arrangement for digital measuring a capacitive sensor
EP3296709B1 (en) Temperature-to-digital converter
CN105115535A (en) Simulation apparatus of capacitance sensor
RU2589771C1 (en) Capacitance-voltage measuring transducer
Sreenath et al. A novel closed-loop SC capacitance-to-frequency converter with high linearity
RU2262115C2 (en) Device for determining parameters of two-terminal circuit
Sreenath et al. A novel switched-capacitor capacitance-to-digital converter for single element capacitive sensors
FI69932B (en) FITTING CAPACITORS SPECIFIC FOR CAPACITORS VID VILKET MAN ANVAENDER TVAO REFERENSER
RU2272298C1 (en) Capacity transformer of movements
RU2645868C1 (en) Device for measuring capacitance variations from the nominal value
Noel Sinusoidal excited direct digitizer circuit for measurement of inductance and resistance
Sarkar et al. Low Value Capacitance Measurement System with Adjustable Lead Capacitance Compensation
Ahadpour et al. An Improved Switched Capacitor Signal Conditioning Circuit for Differential Capacitive Sensors