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一種電容型位置傳感器的設(shè)計(jì)和應(yīng)用
來源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2011/2/26

  摘 要:
    本文介紹了電容型位置傳感器的設(shè)計(jì)開發(fā),通過與傳統(tǒng)位置檢測(cè)傳感器以及其它相關(guān)傳感器的結(jié)構(gòu)和特性的對(duì)比,突出了電容型位置傳感器的優(yōu)勢(shì)——成本低、結(jié)構(gòu)緊湊。在詳細(xì)分析了電容型位置傳感器的結(jié)構(gòu)和檢測(cè)原理的基礎(chǔ)之上,詳細(xì)介紹了如何設(shè)計(jì)關(guān)鍵部件PCB的開孔印制線條以及小球的選擇。同時(shí)基于對(duì)該技術(shù)的擴(kuò)展,又介紹了可衍生出的連續(xù)位置傳感器和加速度傳感器。最后結(jié)合電容檢測(cè)芯片MLX90711,介紹了其在小家電領(lǐng)域—飛利浦智能電熨斗中的應(yīng)用實(shí)例。
  關(guān)鍵詞:電容;PCB;位置傳感器 

  一、前言
    本文介紹的電容式位置傳感器是為解決位置檢測(cè)而設(shè)計(jì)開發(fā)的。這是一種非常有應(yīng)用潛力的傳感器,它利用傳統(tǒng)的PCB技術(shù),配合一個(gè)小球滾動(dòng)引起電容變化,再利用電容檢測(cè)電路來實(shí)現(xiàn)對(duì)PCB組件的傾角或加速度的檢測(cè)。由于PCB技術(shù)很成熟而鋼球很廉價(jià),所以這項(xiàng)技術(shù)簡單易行而且有著非常廣闊的應(yīng)用前景。雖然最初只是為位置傳感器開發(fā),但將該技術(shù)拓展后,又可衍生出加速度傳感器。
    傳統(tǒng)位置檢測(cè)器(傾角傳感器)依賴可運(yùn)動(dòng)部件和靜態(tài)元件的電接觸(歐姆)來實(shí)現(xiàn)位置檢測(cè)。通常,這樣的系統(tǒng)要么采用一個(gè)導(dǎo)電小球,要么用液態(tài)導(dǎo)電介質(zhì)如水銀做運(yùn)動(dòng)部件。前者典型的缺點(diǎn)是小球的臟污、氧化和被腐蝕會(huì)影響系統(tǒng)的性能;水銀導(dǎo)電的傳感器則要求特殊的容器,而且水銀屬重金屬既有毒又昂貴還不環(huán)保,在全球環(huán)保呼聲日益強(qiáng)烈的情勢(shì)下必將被淘汰。
    當(dāng)然以前也有些檢測(cè)電容變化的位置傳感器。這樣的系統(tǒng)采用某種液體,把它放在球型容器里。球型容器的側(cè)壁作為電容極板,這樣里面液體的動(dòng)蕩就引起側(cè)壁電容量的改變。還有一些是利用磁性或感性元件和半導(dǎo)體元件。這些系統(tǒng)都是為檢測(cè)特定角度和速度而開發(fā)的。但是他們大部分都不適合低成本、緊湊應(yīng)用的需求,特別是無法和PCB板融為一體。而本文將介紹的電容型位置傳感器由三部分組成——PCB(印制線路板)、小球、電容檢測(cè)電路,基本可以解決這些問題。

  二、印制線路板的圖形要求
    圖1是PCB的頂視圖, 上面開一個(gè)通孔,孔的形狀為中間寬兩頭窄,對(duì)稱分布,長度寬度尺寸根據(jù)系統(tǒng)要求計(jì)算得出。孔的邊沿覆有三根印制線條圖形,分別標(biāo)識(shí)為A、B、C,其中 A位于通孔的一邊,另外兩個(gè)印制線條B、C相互對(duì)應(yīng)放在另一邊的左右兩側(cè)。當(dāng)PCB組件經(jīng)歷傾斜或加速時(shí),小球沿著通孔滾動(dòng),印制線條AB和AC與小球形成的電容Cab、Cac發(fā)生變化。A、B、C采集電容變化信號(hào)送到電容檢測(cè)器電路。
    在這個(gè)傳感器里,通孔的中間距離必須稍大,使得金屬小球停在通孔中間時(shí)的重心最低。通孔的形狀決定了傳感器傾角為多少時(shí),小球開始運(yùn)動(dòng)。


  1、對(duì)小球的要求   
    球雖然是導(dǎo)電的,但不要求與PCB的任何端子有歐姆接觸。系統(tǒng)對(duì)球的導(dǎo)電要求很低,只是利用它實(shí)現(xiàn)電荷的重新分配。由于球的表面不需導(dǎo)電,因此不必?fù)?dān)心它臟污、受潮、氧化、腐蝕。實(shí)際上,小球的電阻可以盡可能大,例如 5M 歐姆都不會(huì)影響系統(tǒng)的性能,所以,系統(tǒng)對(duì)小球的要求很低,既不需要特殊形狀的容器,也不需要其他類型的非PCB組件的結(jié)構(gòu),只要是圓的就可以滿足要求,例如,我們很容易找到的軸承里的鋼珠。 

  2、工作原理
    如圖1所示,當(dāng)PCB平放時(shí),小球停在通孔中間。只有當(dāng)PCB板傾斜到一定角度時(shí),小球才能滾動(dòng)。這個(gè)角度由通孔的形狀和尺寸決定。圖2 是計(jì)算傾角的示意圖。球位于中點(diǎn)時(shí),重心最低在P1。隨著球往一端滾動(dòng),通孔寬度變窄,所以重心逐漸提高到P2。傾角即是P1與P2的連線和PCB板的夾角。通過調(diào)整通孔的長度、中部的寬度或小球的尺寸,可以實(shí)現(xiàn)不同的傾角。例如, 11mm 長,孔中部 4.6mm 寬,球的直徑為 5mm 。按照這樣的尺寸,傾角閾值為12.9°。由于所有的尺寸減半仍然能獲得相同的傾角,因此傳感器可以設(shè)計(jì)成很小的尺寸;氐綀D1,當(dāng)小球在孔道上滾動(dòng)時(shí),相應(yīng)的電容Cab、Cac會(huì)發(fā)生變化。例如當(dāng)球滾到左端,球和A、C間的距離縮短,AC間的電容Cac會(huì)因?yàn)榫嚯x縮短而變大。
    圖3提供了球和印制線條間電容值的計(jì)算模型。我們知道,電容值正比于兩極板的面積而反比于兩極板間距。這樣,小球和印制線條在某點(diǎn)形成的電容近似等于球的映射面積Ai除以球表面和印制線條間距離di?傠娙軨a,ball近似為ΣAi/di,i覆蓋球和印制線條的所有表面。相應(yīng)地,球滾到另一邊,即右邊時(shí),球與A和B的距離最小,A與小球間的電容Ca,ball最大,而B與小球間的電容Cb,ball最大。電容Cab為Ca,ball和Cb,ball的串連。這樣,球在右邊時(shí),電容Cac最小,Cab最大。
    印制線條被直接連到電容檢測(cè)電路,以檢測(cè)電容值的變化,從而判別出球的位置。為了更好的理解本文介紹的基于PCB技術(shù)的電容型位置傳感器的原理,下面結(jié)合方框圖來介紹。
    圖4是該傳感器的優(yōu)選電容檢測(cè)電路的方框圖。這個(gè)電路包括三個(gè)部分:一個(gè)連到公共端A的積分器,積分器的輸出連到一個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器,ADC輸出多位數(shù)字信號(hào),經(jīng)過一個(gè)低通數(shù)字濾波器輸出一個(gè)時(shí)序控制電路產(chǎn)生各功能塊所需的時(shí)序信號(hào)包括給印制線條B和C的信號(hào);一個(gè)偏置電路提供各功能塊的電壓偏置信號(hào)。
    檢測(cè)電路比較Cab和Cac電容上的電荷差。如果這兩個(gè)電容相同,即在A端子沒有電荷差,表示小球在中間。當(dāng)球滾動(dòng)時(shí),電容發(fā)生改變,所以在A點(diǎn)會(huì)有電荷差。這個(gè)差值經(jīng)過積分、模數(shù)轉(zhuǎn)換、數(shù)字濾波后輸出比較結(jié)果。當(dāng)Cab比Cac小時(shí),表示小球在孔左端,反之,表示小球在孔右端。
    電容型位置傳感器優(yōu)選將電容檢測(cè)電路裝配在帶孔的PCB上。這樣允許利用傳統(tǒng)的PCB技術(shù)構(gòu)成一個(gè)緊湊的設(shè)計(jì)并且減少所有的寄生電容。
    上述傳感器只有3個(gè)穩(wěn)定狀態(tài):兩頭和中間。改變孔和印制線條的形狀,電容傳感器也可以做成任意位置檢測(cè)。如圖5,這里,孔是橢圓形,印制線條設(shè)計(jì)成PCB傾角與Vout線性最好的形狀。由于小球的運(yùn)動(dòng)軌跡是一條曲線,小球與印制線條的距離也是連續(xù)變化的,在不同點(diǎn)形成的電容Caball、Cbball、Ccball都不同,因此圖4電容檢測(cè)電路的輸出OUT也不同,最后OUT就可以表示為傾角的函數(shù)。當(dāng)然,為了能準(zhǔn)確計(jì)算傾角大小,ADC需要更高的精度,比如8bit或更多。
    除了上面所述,這種結(jié)構(gòu)還可以用來做成加速度傳感器。圖6表示了這種加速度傳感器的原理。小球受到兩個(gè)力的作用,重力G=mg,和外力F=ma,a是加速度,與外力的方向相反。不管G和F合力Σ(F+G)指向垂直線的左還是右,小球都會(huì)開始運(yùn)動(dòng)。臨界加速度是g*tg(α),其中g(shù)是重力加速度,α是臨界傾角。這樣,小球開始運(yùn)動(dòng)的傾角為12.9°,加速度為9.81*tg(12.9)= 2.26m /s2,如果PCB沿某一個(gè)方向的加速度超過 2.26m /s2,那么,小球就會(huì)向相反方向運(yùn)動(dòng)。另外一個(gè)例子,如果PCB固定為45°,只有PCB組件運(yùn)動(dòng)的加速度超過重力加速度才能使小球運(yùn)動(dòng)。


  三、應(yīng)用實(shí)例MLX90711
    在小家電領(lǐng)域里經(jīng)常利用信號(hào)感應(yīng)、位置識(shí)別技術(shù)。下面舉一個(gè)智能電熨斗中的應(yīng)用實(shí)例。
    智能電熨斗基于對(duì)電熨斗運(yùn)行狀況的識(shí)別來進(jìn)行節(jié)電保護(hù)。例如飛利浦的一款電熨斗GC1530,它可以識(shí)別電熨斗平放豎放還是運(yùn)動(dòng)中。主人在熨衣服的過程中,如果碰巧被其他事情打斷,當(dāng)電熨斗平放持續(xù)時(shí)間超過30s,系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)停止加熱,從而避免燙壞衣服或者引起火災(zāi)。當(dāng)豎直放置時(shí)間超過8min時(shí),這時(shí)認(rèn)為主人停止使用,也會(huì)停止加熱從而節(jié)電。
    在這種應(yīng)用里,本文所述的位置傳感器技術(shù)就發(fā)揮作用了,圖8是飛利浦電熨斗GC1530中的控制板,小球放置在一個(gè)彎曲的通孔上,右邊就是位置檢測(cè)電路。再配一個(gè)外殼就成了一個(gè)傳感器。當(dāng)電熨斗(PCB組件)水平放置時(shí),小球位于通孔的中間,兩個(gè)由小球和印制線條組成的電容最;豎放時(shí),小球到左端,左邊電容最大;電熨斗熨衣服時(shí),小球往復(fù)運(yùn)動(dòng),兩個(gè)電容交替變大變小。從這個(gè)應(yīng)用中,我們可以切實(shí)體會(huì)到這種傳感器的簡單實(shí)用。


  四、結(jié)論
    現(xiàn)在,隨著相關(guān)信號(hào)處理器的性能、可靠性不斷提高,電容檢測(cè)電路已經(jīng)非常成熟。目前因其價(jià)格低廉、技術(shù)性能穩(wěn)定而受到很多知名品牌和專業(yè)人士的歡迎,正被廣泛的應(yīng)用到各種自動(dòng)化控制裝置中。

  參考文獻(xiàn):
  [1] MELEXIS Co.Ltd.MLX90711 datasheet[Z]

  [2] De Winter, Rudi (Heusden-Zolder,BE),Diels, Roger (Erps-Kwerps, BE).電容型傾斜或加速度傳感器[P].美國專利: US5627316, 1997-5-6 .

  作者簡介:
  李建,上海交通大學(xué)微電子學(xué)院研究生,百利通電子上海有限公司現(xiàn)場應(yīng)用工程經(jīng)理。主要從事光纖通信產(chǎn)品的研發(fā)、  始集成電路設(shè)計(jì)及產(chǎn)品可行性研究技術(shù)規(guī)范制定。

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