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CAV424实现电容压力传感器测量电路设计

发布日期:2020-11-01 04:37

  了电容电路。该电路具有稳定性好, 抗干扰性强, 且通过非线性补偿有良好的线性。实验结果表明, 实际电路与理论分析具有良好的一致性。博九

  差动电容式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。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%, 非常适合使用干电池供电的仪表仪器。

  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。

  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。

  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。

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