電容傳感器容柵旋轉(zhuǎn)編碼器原理及應(yīng)用
摘要: 以旋轉(zhuǎn)容柵編碼器為例,簡述容柵傳感器的測量原理及其結(jié)構(gòu),分析容柵自身以及容柵芯片的特點(diǎn),通過機(jī)械機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和容柵編碼器后續(xù)電路設(shè)計(jì),提高其工作可靠性,并應(yīng)用于實(shí)際工程中。電容傳感器具有測量分辨力和測量準(zhǔn)確度高等特點(diǎn),在很多場合被作為高精測
一、前言
以旋轉(zhuǎn)容柵編碼器為例,簡述容柵傳感器的測量原理及其結(jié)構(gòu),分析容柵自身以及容柵芯片的特點(diǎn),通過機(jī)械機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和容柵編碼器后續(xù)電路設(shè)計(jì),提高其工作可靠性,并應(yīng)用于實(shí)際工程中。
電容傳感器具有測量分辨力和測量準(zhǔn)確度高等特點(diǎn),在很多場合被作為高精測量儀器使用,但因其自身缺陷,只能使用在微小位移的測量中,無法滿足大位移測量的要求。80年代容柵傳感器的出現(xiàn),徹底的改變了這種情況。借鑒了光柵的結(jié)構(gòu)形式,工程師把電容做成柵型,大大提高了測量的精度和范圍,實(shí)現(xiàn)了大位移高精度測量。
容柵傳感器相對于其他類型的傳感器有許多突出的優(yōu)點(diǎn)[2]:
1、量程大、分辨率高。在線位移測量時(shí),分辨率為2mm時(shí),量程可達(dá)到20m,在角位移測量時(shí),分辨率為0.1°時(shí),量程為4096圈。其測量速度也比較高,測量線速度可達(dá)到1.5m/s。
2、容柵測量屬非接觸式測量,因此容柵傳感器具有非接觸傳感器的優(yōu)點(diǎn),諸如測量時(shí)摩擦阻力可以減到最小,不會(huì)因?yàn)闇y量部件的表面磨損而導(dǎo)致測量精度下降。
3、結(jié)構(gòu)簡單。容柵傳感器的敏感元件主要由動(dòng)?xùn)藕挽o柵組成,信號線可以全部從靜柵上引出,作為運(yùn)動(dòng)部件的動(dòng)?xùn)趴梢詻]有引線,為傳感器的設(shè)計(jì)帶來很大的方便。
4、配用專用集成電路的容柵傳感器是一種數(shù)字傳感器,和計(jì)算機(jī)的接口方便,便于長距離傳送信號,幾乎無數(shù)據(jù)傳輸誤差。數(shù)據(jù)更新速率可以達(dá)到每秒50次。
5、功耗極小。正常工作電流小于10mA,傳感器敏感元件可以長期工作,一粒鈕扣電池可以連續(xù)工作1年以上。利用這個(gè)特點(diǎn),可以設(shè)計(jì)出準(zhǔn)絕對式的位移傳感器。
6、在價(jià)格上有很大優(yōu)勢,其性能價(jià)格比遠(yuǎn)高于同類傳感器。
容柵傳感器有最主要的問題是穩(wěn)定性和可靠性,環(huán)境潮濕和外界電磁干擾的影響尤為顯著,其次作為準(zhǔn)絕對式傳感器在長期斷電工作時(shí),需要定期更換電池,所以難于作為傳感器用于長期自動(dòng)測量。
容柵編碼器是以脈沖數(shù)字量來表示容柵傳感器敏感元件間相對位置信息,本文研究的容柵旋轉(zhuǎn)編碼器將容柵全部的結(jié)構(gòu)密封在金屬殼內(nèi),大大提高了容柵傳感器的電磁兼容性和抗環(huán)境污染能力,為容柵原理用于自動(dòng)測量奠定了基礎(chǔ)。
二、容柵旋轉(zhuǎn)編碼器的結(jié)構(gòu)和測量原理
1、容柵旋轉(zhuǎn)編碼器的結(jié)構(gòu)組成
容柵旋轉(zhuǎn)編碼器分動(dòng)?xùn)藕挽o柵二部分,都為精密加工的印刷電路板。動(dòng)?xùn)派嫌邪l(fā)射極和接收極,在發(fā)射極和接收極之間有屏蔽極,避免發(fā)射極到接收極之間的直接電容耦合。靜柵上有反射極和屏蔽極,反射極與屏蔽極的寬度一致,屏蔽極需可靠接地。動(dòng)?xùn)派瞎灿?8個(gè)發(fā)射電極,發(fā)射極的極距按實(shí)際要求可變,每4個(gè)發(fā)射極對應(yīng)于一個(gè)反射極。動(dòng)?xùn)派厦?個(gè)發(fā)射電極為一組,共6組。對每組發(fā)射極進(jìn)行編號A到H同編號的發(fā)射極電路上相連。運(yùn)行時(shí),兩塊印刷電路板的柵面平行同軸相對,間距在0.1mm左右。圖1所示的是旋轉(zhuǎn)式容柵編碼器的結(jié)構(gòu)圖。
2、容柵傳感器測量原理
在動(dòng)?xùn)艝琶婢幪枮锳~H發(fā)射電極上分別加上8個(gè)等幅、同頻、相位依次相差p/4的方波激勵(lì)電壓信號 (i=0,1,2,…,7)。每組編號相同的發(fā)射極都加以相同的激勵(lì)信號,經(jīng)過兩對電容耦合在接收極上形成容柵電壓信號 。由于各組中序號相同的發(fā)射極和反射極的相對位置相同,所以可以將48個(gè)發(fā)射極和對應(yīng)的反射極板間的電容簡化為 到 的8個(gè)電容器。Cf代表反射極與接收極相互耦合之后形成的電容器,由于接收極在動(dòng)?xùn)乓苿?dòng)方向上的長度恰好為一組反射極長度的整數(shù)倍,又由于反射極是周期性排列的,所以接收極和反射極的相互覆蓋面積不隨位移變化,即Cf為一個(gè)常數(shù)。圖2所示為其等效電路圖[2]。
容柵工作時(shí),施加發(fā)射電極上的周期激勵(lì)信號,通過發(fā)射極與反射極、反射極與接收極兩對電容耦合,在接收極上形成合成信號。傳感器輸入、輸出信號與各電極之間電容耦合關(guān)系如圖3[1]。
一組激勵(lì)信號 (i=0,1,2,…,7)通過一組電容 (i=0,1,2,…,7)和定值電容Cf耦合后,得到傳感器的輸出信號 。不考慮激勵(lì)信號的輸出阻抗,并作歸一化處理,可得:
(1)
把 和 作傅立葉展開,選擇合適的零點(diǎn),可視為偶函數(shù):
(2)
(3)
式中,T—激勵(lì)信號的周期;
W—靜柵反射極板的節(jié)距。
容柵處理電路會(huì)濾去高次諧波,在這里采用基波求解,并作歸一化處理,把公式(2)(3)代入(1)得:
(4)