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        分布電容對施密特觸發(fā)器與RC微分電路構(gòu)成的多諧振蕩電路的影響

        2017-11-21 13:09:08
        傳感器世界 2017年8期
        關(guān)鍵詞:振蕩電路分布電容阻值

        中國電子科技集團(tuán)公司第四十九研究所,黑龍江哈爾濱 150001

        一、引言

        任何兩個絕緣導(dǎo)體之間都存在電容。例如導(dǎo)線之間、導(dǎo)線與大地之間,都是被絕緣層和空氣介質(zhì)隔開的,所以也都存在著電容。這種由于電路的分布特點(diǎn)而具有的、非電容形態(tài)形成的一種分布參數(shù)稱之為分布電容[1],分布電容的存在是不可避免的,但在交流高頻電路中,微小的分布電容變化,可能導(dǎo)致電路信號產(chǎn)生明顯改變,從而影響正常輸出,導(dǎo)致故障發(fā)生。

        本文分析了實(shí)驗室廢液收集箱電纜連接水箱電極后產(chǎn)生誤報警的原因,分析得出,該多諧振蕩電路VBJ電壓不僅受電極兩端電阻變化影響,外界引入分布電容也會改變VBJ電壓,電纜連接測試盒和連接水箱上電極產(chǎn)生的分布電容明顯變化,這個變化量導(dǎo)致VBJ電壓在電極兩端阻值未達(dá)到報警點(diǎn)的情況下提前報警,發(fā)生誤報警現(xiàn)象。在分析外界引入分布電容構(gòu)成后,針對如何消弱分布電容給出具體措施,將分布電容從289pF減弱到48pF,效果明顯。

        二、檢測裝置的設(shè)計

        在實(shí)驗室廢液需要進(jìn)行收集,一直以來這種收集狀態(tài)依賴人工定期檢測,過程耗時,為此設(shè)計了一種檢測裝置,在線實(shí)時檢測,并給出報警信號,提示液滿。

        檢測裝置為分體式,包括檢測電極和檢測電路兩部分。檢測電路設(shè)計為可移動的提醒器,安裝在操作區(qū),便于獲取提醒信號,檢測電極安裝在待檢測的儲水箱上,檢測電極與檢測電路通過帶屏蔽皮的電纜連接,進(jìn)行信號的采集和反饋。

        三、檢測原理

        在一個大氣壓和25℃條件下,水電解電壓為1.23VDC,因此,在長期監(jiān)測過程,如果使用恒電位工作電路,很容易造成水電解反應(yīng),直接影響檢測結(jié)果。為此設(shè)計了采用施密特觸發(fā)器與RC微分電路構(gòu)成的多諧振蕩電路,為電極兩端提供一個方波脈沖電壓。檢測對象為電極(J1)兩端的阻值,檢測電路將采集到的阻值轉(zhuǎn)換成電壓信號VBJ,當(dāng)VBJ電壓達(dá)一定值,電路給出報警信號,提示液滿。電路原理圖如圖2所示。

        四、故障現(xiàn)象

        在電路調(diào)試過程,使用一種測試盒(如圖3所示)代替儲水箱上的電極J1,測試盒提供一定阻值,模擬電極間阻值,對電路進(jìn)行調(diào)試,并設(shè)定阻值為400kΩ時對應(yīng)VBJ為報警電壓。使用此方法調(diào)試的報警電路,在實(shí)際連接貯水箱進(jìn)行液滿監(jiān)測時,產(chǎn)生誤報警現(xiàn)象,即阻值未達(dá)到400kΩ,電路給出液滿報警信號。

        五、故障分析

        公式(1)為施密特觸發(fā)器周期計算公式,從式中可以看出,R和C都是影響振蕩周期的參數(shù),不僅待檢測阻值R改變影響振蕩電路,外界引入電容對C的改變,也會導(dǎo)致振蕩電路周期的變化,從而改變輸出信號VBJ。且RC微分電路提供給電極的是交流信號,在交流或高頻的工作的情況下,微小的電容量變化,可能會嚴(yán)重影響電路工作[2]:

        其中,VT+—正向閾值電壓,單位:V;

        VT-—負(fù)向閾值電壓,單位:V;

        VDD—電源電壓,單位:V。

        該電路為分體式設(shè)計,水箱、電極通過電纜連接至檢測電路。分布電容是由兩個存在電壓差而又互相絕緣的導(dǎo)體所構(gòu)成,而用測試盒替代水箱,二者產(chǎn)生的分布電容差異,未被考慮,且長電纜交流控制回路分布電容問題在工程應(yīng)用中并不少見[3]。分析引起誤報警現(xiàn)象的可能因素為分布電容,即等效為圖2中的C31、C32和C21。

        結(jié)合多諧振蕩電路特征,通過仿真得出,分布電容C在150pF~350pF之間時,C與VBJ電壓的關(guān)系如下所示:

        其中,VBJ—多諧振蕩電路輸出電壓,單位:mV;

        C—外界引入多諧振蕩電路總的分布電容值,單位:pF。

        由式(2)可以看出,VBJ與C呈正比例關(guān)系,分布電容C增加,VBJ電壓變大。

        用阻抗分析儀對電纜連接測試盒與連接電極時總的分布電容值進(jìn)行了測試,如表1所示,實(shí)測結(jié)果可以看出,測試盒雖在理論上模擬了電極兩端的阻值,但連接測試盒與連接水箱上電極所產(chǎn)生的分布電容值相差133pF,不可忽視。

        表1測試結(jié)果帶入式(2),求得C從156pF增加至289pF,VBJ電壓變大33mV。

        表1 電纜連接測試盒和電極時分布電容值

        表2 不同阻值下VBJ電壓及報警點(diǎn)電壓

        表2為實(shí)驗過程電纜連接測試盒時,記錄的不同阻值下VBJ電壓值,以及設(shè)定的報警點(diǎn)。從表2可以看出,當(dāng)設(shè)定阻值小于等于400kΩ時,對應(yīng)報警點(diǎn)電壓大于等于1.198V。在實(shí)際使用時,電纜從連接測試盒,改為連接水箱上電極,以410kΩ為例,由于分布電容從156pF增至289pF,導(dǎo)致VBJ電壓變大33mV,此時VBJ=1.172V+0.033V=1.205V>1.198V,提前到達(dá)報警點(diǎn)電壓,因此產(chǎn)生誤報警。

        計算結(jié)果證明,分布電容的引入,可以導(dǎo)致在電極間阻值未達(dá)報警值時,產(chǎn)生誤報警現(xiàn)象。

        六、分布電容的弱化

        由于分布電容是客觀存在的,無法徹底消除,只能弱化,以避免分布電容對正常檢測帶來的影響。

        電纜長度較短時,它的實(shí)際影響可以忽略不計,如果電纜很長或傳輸信號頻率很高時,就必須考慮分布電容的作用[4]。該電路中,產(chǎn)生的兩部分分布電容,電纜是主要因素,在設(shè)計上采用:

        1、電纜屏蔽皮與電源地進(jìn)行搭接,弱化電纜產(chǎn)生的分布電容。

        表3 電纜不同連接狀態(tài)對應(yīng)分布電容值

        表3為電纜屏蔽皮與電源地搭接前后分布電容和VBJ電壓實(shí)測值。可以看出,電纜連接電源地后,分布電容明顯弱化,有效降低了分布電容的影響。

        2、固定電纜長度和型號。

        選用固定廠家型號的電纜,并固定電纜長度,報警點(diǎn)調(diào)試過程中將電纜分布電容考慮進(jìn)去,設(shè)置合理報警點(diǎn),并確保調(diào)試和最終使用電纜規(guī)格一致。

        另外,調(diào)試過程的測試盒分布電容值應(yīng)盡量接近實(shí)際測試對象,即水箱上的電極,避免因二者電容差引起的故障。

        七、結(jié)論

        本文分析了導(dǎo)致由施密特觸發(fā)器和RC微分電路構(gòu)成的多諧振蕩電路誤報警的原因,同時分析了外界引入分布電容的構(gòu)成,并給出消弱分布電容影響的措施。為同類型電路相似問題提供參考。

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