开关电容器电路
图1显示的是针对电容感测的经简化电路,它以电荷转移为基础;电路中的开关执行采样保持运行。在采样之间,传感器电感器上的电荷的变化会导致输出电压的变化,然后,通过测量电压的变化量可以确定电容值的变化。

这是一款广泛用于电容感测的架构,其原因在于这个架构由开关操作,所以其采样状态和保持状态全都是去耦合的。然而,这个技术也存在一些缺点,那就是它更容易受到噪声的影响。由于这个传感器具有宽频带特点,来自于外部干扰源的噪声—即使这个干扰源的运行频率不同于工作频率—仍然会出现问题。你也许需要用于滤波的外部电路,而这将会增加系统的复杂程度,并且在滤波器引入明显的寄生电容时,这有可能降低灵敏度。然而,如果系统并未暴露在宽频带噪声中,这个架构也许就足够用了。
LC谐振槽路
图2中显示的LC谐振器是电容感测中使用的另外一个传感器架构。方程式1确定了LC谐振槽路的振荡频率。

请看一看方程式1,很明显,振荡频率只取决于谐振槽路的总电感和总电容值。因此,如果电容感测的目的在于测量电容值的变化,那么谐振槽路的总电感是固定的,而谐振器的电容组件形成了传感器。由于电容值会随着传感器对目标的响应而发生变化,所以振荡频率将会改变。然后,谐振回路频率的变化成为你的测量值,以确定测得的电容值变化。

虽然LC谐振槽路的架构很简单,不过,这个电路所具有的几个主要优势使其成为电容感测领域内的一个相对新型的方法。首先,由于其内在的窄带特点(如图3中所示),一个LC谐振器提供出色的电磁干扰(EMI)抗扰性。此外,如果在任何已知的频率上的确存在噪声源,有可能在不使用外部滤波器的情况下,通过移动传感器的运行频率来过滤掉这些噪声源。这将有助于增加系统的灵敏度(如果应用需要高灵敏度的话),并且减少其复杂程度。
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