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        基于CAV424的電容式壓力傳感器測量電路設計

        作者: 時間:2013-11-21 來源:網絡 收藏
        255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px/18px 宋體, arial; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(95,95,95); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=left>因此可得式( 2) 最終表達式:

          

        基于CAV424的電容式壓力傳感器測量電路設計

           式中: ε為兩極板間介質的介電常數; S 為兩極板相對有效面積; δ為兩極板的間隙。

          因此, 在小位移情況下, 外加壓力和△δ成比例關系, 可見電容的倒數差與輸入壓力成線性關系。所以文中將的CX 1作為參考電容端連接到差壓的高壓端是合適的, 這樣的線性關系減少了系統誤差的影響,提高了系統的可靠性和準確性。檢測轉換原理如圖3所示。

          

        基于CAV424的電容式壓力傳感器測量電路設計

          圖3 檢測原理圖

          2.3 控制及顯示電路設計

          控制顯示電路以單片機為核心, 選用PIC16F877單片機為控制器, 其內部含有10位高精度A /D轉化器,能夠直接處理模擬電壓, 調整CAV424的GLP , 可以使輸出電壓范圍在2 5~ 35V 之間,滿足單片處理信號的要求。顯示器件選用LCM 046液晶模塊, 其功耗低, 工作電流只有μA級,并且其與處理器連接簡單。連接圖如圖4所示。

          

        基于CAV424的電容式壓力傳感器測量電路設計

          圖4 液晶連接圖

          2.4 軟件設計

          軟件設計主要包括A /D 轉換程序和LCM 046 數據顯示兩部分。另外還有非線性補償部分,在線性不好的情況下可以采用插值法進行必要的線性補償。軟件流程圖設計如圖5、圖6、圖7所示。

          

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        關鍵詞: CAV424 電容式 壓力傳感器

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