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基于RISC-SOC微電容測量模塊的研制

作者: 時間:2009-08-25 來源:網絡 收藏

  2.2 電容測量電路

  電容測量電路如圖4所示。DDS產生的正弦波是電壓范圍0-1.2V 的正弦波,即直流0.6V ,峰峰值1.2V的正弦波。首先被C1隔除直流分量,再被運放U3A放大10倍,變成正負對稱,峰峰值12V的正弦波。DDS產生的正弦波還殘留有高頻分量,C2和R2構成低通濾波器,轉折頻率3KHz,保留激勵正弦波,濾除殘余高頻分量。放大后的正弦電壓加在被測電容Cx上,在此激勵之下流過Cx的電流被U3B轉換成電壓值。U3B輸出的是輸幅度正比于Cx的大小的正弦電壓,且與屏蔽引線長度無關。C3用于進一步濾除殘余高頻。U3C和U3D構成精密檢波電路,將U3B的輸出交流電壓轉化成直流電壓。運放的輸出端不能直接和4270內部的Sigma-Delta型ADC直接連接。需要在采樣前增加一RC濾波器。

  3 引線電容抑制

  由于導線本身具有電容,會對電容測量帶來干擾,所以要采取措施來降低或消除引線電容。如圖5所示,C y1,Cy2為引線等效電容。C y1在激勵源與地之間,和Cx并聯(lián),由于激勵源很低阻抗,a,c間的電流對a、b間電壓幾乎沒有影響。因此C y1對測量不會造成影響。C y2在b點和地之間。b點用運放給出一個虛地,那么b、c 間無壓差。且b、c間分布電容C y2的容量相對較小(幾十pF),阻抗較高,所以b,c間電壓幾乎為0,無電流通過。由此可知,C y1, Cy2都不會對測量帶來影響。圖中虛線為屏蔽層,電纜的屏蔽層則完全屏蔽了外干擾電場對測量的影響。

  圖5 引線抑制電路



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