电容传感器在布料厚度测量中的应用

版权申诉
0 下载量 46 浏览量 更新于2024-07-03 收藏 1015KB PDF 举报
"该文档是关于电容传感器用于纸张或布料厚度测量的技术介绍,主要探讨了电容式传感器的工作原理、特点及其在厚度测量中的应用。文档中提到了电容传感器的分类,包括极距变化型和介质变化型,并强调了电容传感器在非接触测量中的优势。此外,还涉及了电容传感器与运算放大电路的结合,以及通过仿真进行设计和研究的过程。文档结构包含了调研、厚度测量装置的重要性、设计细节、仿真设计以及电路配置等方面的内容。" 电容传感器是一种广泛应用于各种物理量测量的传感技术,特别是在精度要求高的纸张和布料厚度测量中。这种传感器的核心是通过改变电容器的电容来感知和转换被测量的物理量,如位移、压力或厚度等。电容传感器通常由两部分组成:敏感元件,直接感受或响应被测量;转换元件,将感受的信号转化为电信号。 在电容传感器的分类中,主要分为极距变化型和介质变化型。极距变化型电容传感器通过改变两极板之间的距离来改变电容,而介质变化型则通过改变极板间介质的介电常数来调整电容。这两种类型的传感器都可用于纸张厚度测量,其中,介质变化型特别适用于测量介电常数不同的材料,如不同种类的纸张或布料。 电容传感器具备多种优点,例如低功耗、高阻抗,这使得它们适合微弱信号检测。由于极板间的静电引力小,它们具有良好的动态响应特性,适合高速测量。非接触测量特性使其在不破坏材料的情况下进行测量,这对于布料或纸张这类易损材料尤其重要。 在实际应用中,电容传感器与运算放大电路配合,可以放大微小的电容变化信号,转化为易于处理的电压信号。仿真设计在传感器系统开发中起着关键作用,通过仿真可以优化电路设计,提高测量精度,减少实验中的错误和成本。 文档中的"厚度测量装置"章节详细讨论了这种装置在工业环境中的意义,以及如何通过电容传感器和配套电路实现精确的布料厚度测量。整个设计涵盖了从调研、理论分析到实际电路配置的全过程,对理解电容传感器在厚度测量中的应用提供了全面的指导。
2023-03-15 上传
2023-02-27 上传
摘 要 目前,随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐 渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。在电子产品的生产和维修中,电容 测量这一环节至关重要,因此,设计可靠,安全,便捷的电容测试仪具有极大的现实必 要性。本文提出了以MCS- 51单片机为控制核心,结合多谐振荡器来实现电容测量的方法。并介绍了测量原理并给 出了相应的电路及软件设计。 关键词:电容测试仪;单片机;测量 目录 1概述 1 1.1 设计目的和意义 1 1.2 设计任务与要求 1 2 硬件电路设计及其描述 1 2.1 设计方案 1 2.2 原理框图………………………………………………………………………………………..2 2.3 基于AT89C51电容测量系统硬件设计详细分析 2 2.3.1 AT89C51单片机工作电路 2 2.3.2 基于AT89C51电容测量系统复位电路 3 2.3.3 基于AT89C51电容测量系统时钟电路 4 2.3.4 基于AT89C51电容测量系统按键电路 4 2.3.5 基于AT89C51电容测量系统555芯片电路 5 2.3.6 基于AT89C51电容测量系统显示电路 6 2.4 各部分电路连接成整个电路图 9 2.5 系统所用元器件 10 2.6 PCB制图……………………………………………………………………………………..11 3 软件流程及程序设计 11 3.1 系统模块层次结构图 11 3.2 程序设计算法设计 12 3.3 软件设计流程 13 3.4 源程序代码……………………………………………………………………………………13 4 系统调试及仿真 17 5 总结 18 5.1 本系统存在的问题及改进措施 18 5.2 心得体会 18 参考文献 19 1设计任务 1.1 设计目的和意义 目前,随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广 泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。 在电子产品的生产和维修中,电容测量这一环节至关重要,一个好的电子产品应具备 一定规格年限的使用寿命。因此在生产这一环节中,对其产品的检测至关重要,而检测 电子产品是否符合出产要求的关键在于检测其内部核心的电路,电路的好坏决定了电子 产品的好与坏,而电容在基本的电子产品的集成电路部分有着其不可替代的作用。同样 ,在维修人员在对电子产品的维修中,电路的检测是最基本的,有时需要检测电路中各 个部件是否工作正常,电容器是否工作正常。因此,设计可靠,安全,便捷的电容测试 仪具有极大的现实必要性。 1.2 设计任务与要求 (1)采用MCS-51系列单片机以及多谐振荡器进行电容测量仪设计; (2)能测试0.1~0.99UF的电容,其精确度为0.01UF; (3)用2行16个字的LCD1602显示测量结果。 2 基于单片机电容测量硬件设计 2.1 设计方案 本设计选择基于AT89C51单片机和555芯片构成的多谐振荡电路的电容测量方法。 这种电容测量方法主要是通过一块555芯片来测量电容,让555芯片工作在直接反馈无 稳态的状态下,555芯片输出一定频率的方波,其频率的大小跟被测量的电容之间的关系 是:f=0.772/(R*Cx),我们固定 R 的大小,其公式就可以写为:f=k/Cx,只要我们能够测量出555芯片输出的频率,就可以 计算出测量的电容。计算频率的方法可以利用单片机的计数器T0和中断INT0',配合使用 来测量,系统框图见图1所示。图中给出了整个系统设计的系统框图,系统主要由四个主 要部分组成:单片机和晶振电路设计、555芯片电路设计、显示电路设计、复位电路设计 。 2.2原理框图 2.3 基于AT89C51电容测量系统硬件设计详细分析 2.3.1 AT89C51单片机工作电路 单片机电路是本设计的核心部分,本设计选用了常用的AT89C51单片机。AT89C51是低 功耗、高性能、经济的8位CMOS微处理器,工作频率为0—24MHz,内置4K字节可编程只读 闪存,128x8位的内部RAM,16位可编程I/O总线。AT89C51工作的最简单的电路是其外围 接一个晶振和一个复位电路,给单片机接上电源和地,单片机就可以工作了。其最简单 的工作原理图如图2所示。 图2 工作原理图 2.3.2 基于AT89C51电容测量系统复位电路 MCS-51的复位是由外部的复位电路来实现的。MCS- 51单片机片内复位,复位引脚RST通过一个斯密特触发器用来抑制噪声,在每个机器周期 的S5P2,斯密特触发器的输出电平由复位电路采样一次,然后才能得到内部复位操作所 需要的信号。 本设计采用按键手动脉冲复位方式,按键脉冲复位是利用RC微分电路产生的正脉冲来实 现的。复位电路如图3所示。 图3 复位电路 一般的,单片机的复