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      基于壓電傳感器的放大電路分析

      2018-04-11 01:56:54西安石油大學(xué)電子工程學(xué)院陳陽正邢亞敏李玉鳳王炳友朱清溪羅紫薇
      電子世界 2018年6期
      關(guān)鍵詞:壓電效應(yīng)壓電式等效電路

      西安石油大學(xué)電子工程學(xué)院 陳陽正 邢亞敏 李玉鳳 王炳友 朱清溪 羅紫薇

      0 引言

      壓電式傳感器是一種電量型傳感器,由于壓電元件不僅具有自發(fā)電和可逆兩種主要性能,還具有體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,固有頻率高,靈敏度和信噪比高等優(yōu)點(diǎn),所以壓電式傳感器飛速發(fā)展,在石油方面應(yīng)用也十分廣泛,近幾年隨著石油勘探工作的深入,面對復(fù)雜的地形,壓電傳感器作為首先元件,應(yīng)用于石油測井、淺海勘探等石油勘探領(lǐng)域,也取得了優(yōu)異的成果。利用好壓電式傳感器最核心的部分還是放大電路的設(shè)計(jì),一般來說壓電傳感器的輸出信號(hào)非常的微弱,并且傳感器本身輸出阻抗高,為了減小測量誤差,我們必須接很大的負(fù)載阻抗,所以,通常我們會(huì)將傳感器的輸出信號(hào)接到高輸入阻抗的前置放大電路中。

      1 壓電式傳感器的工作原理

      壓電式傳感器是通過壓電效應(yīng)進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換的,歸屬于慣性力傳感器的范疇,壓電效應(yīng)分為順壓電效應(yīng)和逆壓電效應(yīng)兩大類,對于一些特殊的帶電材料,在沿著一定方向上受到外力的作用而變形,內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生極化現(xiàn)象,同時(shí)在它的兩個(gè)表面上產(chǎn)生極性相反的電荷;當(dāng)去掉外力后,又會(huì)重新回到不帶電的狀態(tài),這種機(jī)械能轉(zhuǎn)化成為電能的現(xiàn)象成為順壓電效應(yīng)。相反地,在電介質(zhì)物質(zhì)的極化方向上施加電場,它就會(huì)產(chǎn)生機(jī)械形變,當(dāng)去掉外加電場時(shí),電介質(zhì)的變形隨之消失,這種將電能轉(zhuǎn)化成機(jī)械能的現(xiàn)象稱為逆壓電效應(yīng),即壓電效應(yīng)是可逆的,具有壓電效應(yīng)的電介質(zhì)物質(zhì)稱為壓電材料,其中石英晶體是良好的純天然壓電晶體,此外還有壓電陶瓷等多種晶體,也同樣具有良好的壓電轉(zhuǎn)換功能。

      1.1 放大電路設(shè)計(jì)原理

      壓電傳感器的前置放大有兩個(gè)作用,一個(gè)是放大壓電傳感器輸出的微弱信號(hào);二是把壓電傳感器的高輸出阻抗變?yōu)榈妥杩馆敵觯鶕?jù)壓電式傳感器的工作原理及其等效電路,它的輸出可以是電壓信號(hào)也可以是電荷信號(hào),因此前置放大器有兩種形式:

      (1)電壓放大器:其輸出電壓與傳感器的輸出電壓成正比;

      (2)電荷放大器:其輸出電壓與輸入電荷成正比。

      電壓放大器和電荷放大器的等效原理圖如圖1所示。

      圖1 電壓放大器和電荷放大器的等效電路

      1.2 電壓放大電路分析

      壓電傳感器與電壓放大器相連的等效電路如圖1(a)所示。

      如圖2(a)中,等效電阻、等效電容分別為:

      設(shè)在壓電元件上受到角頻率為w,壓電系數(shù)為μX,幅值為Fm的力,即:

      在外力的作用下在壓電器件上產(chǎn)生的電壓值為:

      輸入電壓的幅值為:

      如式(7)可得,當(dāng)w遠(yuǎn)大于w0時(shí),可以近似看作電壓與作用力的頻率無關(guān),在時(shí)間常數(shù)一定的情況下,傳感器輸入信號(hào)的頻率越高,其線性度越好,即壓電式傳感器的頻率響應(yīng)越好。

      所以電壓放大電路一般適用于高頻。

      1.3 電荷放大電路分析

      電荷放大器是一個(gè)具有深度負(fù)反饋的高增益運(yùn)算放大器,作為壓電傳感器的輸入電路,由一個(gè)反饋電容Cf和高增益的放大器構(gòu)成,其等效電路如圖1(b)所示,其電壓輸出為:

      一般,當(dāng)增溢足夠大時(shí),傳感器本身的電容和電纜長短將不影響電荷放大器的輸出。通過表達(dá)式(8)很容易看出三個(gè)電容的和是一個(gè)定值,當(dāng)(1+A)Cf遠(yuǎn)大于這個(gè)定值的時(shí)候我們就可以近似的認(rèn)為輸出電壓與電容無關(guān)

      電荷放大器的時(shí)間常數(shù)很大,下限截止頻率很低,輸出阻抗遠(yuǎn)小于輸入阻抗,因此,在低頻響應(yīng)中比電壓放大器要好很多,故應(yīng)該將兩者配合使用。

      2 放大電路總結(jié)

      通過以上對電壓放大電路和電荷電路的分析和對比可以得出,兩種放大電路適用于不同的頻率響應(yīng),高頻時(shí)采用電壓放大,低頻時(shí)采用電荷放大,在實(shí)際的工程勘察中,壓電式傳感器的放大電路時(shí),我們應(yīng)該結(jié)合實(shí)際需求,將兩個(gè)電路結(jié)合起來配合使用,才能對被測物進(jìn)行有效的測量。

      3 結(jié)束語

      壓電傳感器的優(yōu)勢十分明顯,但是其輸出信號(hào)十分的微弱,在實(shí)際測量中我們必須設(shè)計(jì)放大電路將信號(hào)放大,否則無法對被測物體進(jìn)行有效的測量,電壓放大電路的優(yōu)點(diǎn)就是電路結(jié)構(gòu)簡單,元器件少,成本低,但是對電纜的長度一定的限制,電纜不能太長,靈敏度受電纜長度的影響很大。在實(shí)際測量中我們常常使用電荷放大器,其靈敏度與電纜無關(guān),而且可以得到很好的低頻特性。

      [1]王君,凌振寶.傳感器原理及檢測技術(shù)[M].吉林大學(xué)出版社,2003.

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      [3]康維新,齊建家,候志偉,王華玲.傳感器與檢測技術(shù)[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,2008.

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