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capacitivesensors [2023/07/18 09:56] sunpeixuan |
capacitivesensors [2023/08/08 13:35] (当前版本) zili [4. 主要的电容传感器供应商] |
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电容传感器的工作原理是由两块平行板组成一个电容器,若忽略其边缘效应,其电容量为 | 电容传感器的工作原理是由两块平行板组成一个电容器,若忽略其边缘效应,其电容量为 | ||
{{:电容搜索.png?100|}}式中,ε 为电容极板间介质的介电常数,ε = ε0εr,其中 ε0 为真空介电常数(ε0 = 8.85 × 10-12 F/m),ε r为极板间介质的相对介电常数;S为两平行板所覆盖的面积;d为两平行板之间的距离。 | {{:电容搜索.png?100|}}式中,ε 为电容极板间介质的介电常数,ε = ε0εr,其中 ε0 为真空介电常数(ε0 = 8.85 × 10-12 F/m),ε r为极板间介质的相对介电常数;S为两平行板所覆盖的面积;d为两平行板之间的距离。 | ||
- | 电容传感器通常由以下四个部分组成。1.电极:电容传感器通常有两个电极,一个是感应电极,另一个是基准电极。感应电极接收周围环境的物理量变化,并转换为电荷或电压信号;基准电极用于提供一个参考电势,在测量中起到辅助作用。2.绝缘层:绝缘层位于感应电极和基准电极之间,起到隔离两个电极的作用,防止电流通过传感器的其他部分短路。3.衬底:衬底是整个电容传感器的基础结构,通常以一块薄片形式存在。衬底的材料和形状会影响电容传感器的性能。4.接线和封装:电容传感器还包括接线和封装部分,用于将电极与外部电路连接并保护电容传感器内部免受外部环境的干扰。以下是各模块的功能。感应电极:接收外部环境的物理量变化,并将这些变化转换为电荷或电压信号。基准电极:提供一个参考电势,用于测量和校准感应电极的变化。绝缘层:隔离感应电极和基准电极,防止电流通过传感器的其他部分。衬底:提供电容传感器结构的支撑和稳定性。接线和封装:连接电容传感器与外部电路,并保护电容传感器内当物体靠近或接触电容传感器时,物体与电容传感器之间的介电常数会改变,从而导致电容值的变化。通过测量电容的变化,可以推断出物体的位置或其他参数。电容传感器的工作原理基于电容性质。电容即为一个电容器中存储电荷所需的电压与电荷量之比。当物体靠近或离开电容器时,介质之间的电容发生变化,进而改变传感器的电容值。通过测量电容的变化,可以判断物体的接近程度或位置变化。电容传感器具有高灵敏度、宽频率范围和低温漂移等特点,可广泛应用于工业控制、触摸屏、非接触式开关、安全系统以及汽车行业等领域。 | + | 电容传感器通常由以下四个部分组成。 |
+ | - 电极:电容传感器通常有两个电极,一个是感应电极,另一个是基准电极。感应电极接收周围环境的物理量变化,并转换为电荷或电压信号;基准电极用于提供一个参考电势,在测量中起到辅助作用。 | ||
+ | - 绝缘层:绝缘层位于感应电极和基准电极之间,起到隔离两个电极的作用,防止电流通过传感器的其他部分短路。 | ||
+ | - 衬底:衬底是整个电容传感器的基础结构,通常以一块薄片形式存在。衬底的材料和形状会影响电容传感器的性能。 | ||
+ | - 接线和封装:电容传感器还包括接线和封装部分,用于将电极与外部电路连接并保护电容传感器内部免受外部环境的干扰。 | ||
+ | 以下是各模块的功能 | ||
+ | * 感应电极:接收外部环境的物理量变化,并将这些变化转换为电荷或电压信号。 | ||
+ | * 基准电极:提供一个参考电势,用于测量和校准感应电极的变化。 | ||
+ | * 绝缘层:隔离感应电极和基准电极,防止电流通过传感器的其他部分。 | ||
+ | * 衬底:提供电容传感器结构的支撑和稳定性。 | ||
+ | * 接线和封装:连接电容传感器与外部电路,并保护电容传感器内当物体靠近或接触电容传感器时,物体与电容传感器之间的介电常数会改变,从而导致电容值的变化。 | ||
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+ | 通过测量电容的变化,可以推断出物体的位置或其他参数。电容传感器的工作原理基于电容性质。电容即为一个电容器中存储电荷所需的电压与电荷量之比。当物体靠近或离开电容器时,介质之间的电容发生变化,进而改变传感器的电容值。通过测量电容的变化,可以判断物体的接近程度或位置变化。电容传感器具有高灵敏度、宽频率范围和低温漂移等特点,可广泛应用于工业控制、触摸屏、非接触式开关、安全系统以及汽车行业等领域。 | ||
### 3. 如何应用电容传感器? | ### 3. 如何应用电容传感器? | ||
电容式传感器是一种常见的传感器类型,可分为多种类型。 | 电容式传感器是一种常见的传感器类型,可分为多种类型。 | ||
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{{:电容sss.png?200|}}为变极距型电容传感器原理图。其中 A 为可动极板,一般称为动片;B 为固定极板。当动片因被测量变化引起移动时,就改变了两极板间的距离d,从而使电容量发生变化。设初始极距为d,则{{:电容2.png?100|}}若电容器极板间距离由初始值d缩小 Δd,电容量增大 ΔC,则有{{:电容5.png?100|}},式中C与 Δd不是线性关系。但是,若 Δd/d≪1 时,则式可简化为{{:电容..png?100|}}此时,C与 Δd近似为线性关系,所以变极距型电容式传感器只有在 Δd/d很小时,才有近似的线性关系,一般最大位移应小于间距的 1/10。 | {{:电容sss.png?200|}}为变极距型电容传感器原理图。其中 A 为可动极板,一般称为动片;B 为固定极板。当动片因被测量变化引起移动时,就改变了两极板间的距离d,从而使电容量发生变化。设初始极距为d,则{{:电容2.png?100|}}若电容器极板间距离由初始值d缩小 Δd,电容量增大 ΔC,则有{{:电容5.png?100|}},式中C与 Δd不是线性关系。但是,若 Δd/d≪1 时,则式可简化为{{:电容..png?100|}}此时,C与 Δd近似为线性关系,所以变极距型电容式传感器只有在 Δd/d很小时,才有近似的线性关系,一般最大位移应小于间距的 1/10。 | ||
### 4. 主要的电容传感器供应商 | ### 4. 主要的电容传感器供应商 | ||
+ | * [[https://www.q-crystal.com.cn/introduce|晶科鑫]] | ||
+ | * [[https://www.sitime.com/|SiTime]] | ||
+ | * [[https://www.arrow.com/zh-cn|Arrow]] | ||
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### 5. 参考案例 | ### 5. 参考案例 | ||
+ | [[https://lastminuteengineers.com/esp32-basics-capacitive-touch-pins/]] | ||
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+ | [[https://lastminuteengineers.com/capacitive-soil-moisture-sensor-arduino/]] |