西安石油大學電子工程學院 陳陽正 邢亞敏 李玉鳳 王炳友 朱清溪 羅紫薇
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,結構簡單,固有頻率高,靈敏度和信噪比高等優(yōu)點,所以壓電式傳感器飛速發(fā)展,在石油方面應用也十分廣泛,近幾年隨著石油勘探工作的深入,面對復雜的地形,壓電傳感器作為首先元件,應用于石油測井、淺??碧降仁涂碧筋I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計,一般來說壓電傳感器的輸出信號非常的微弱,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載阻抗,所以,通常我們會將傳感器的輸出信號接到高輸入阻抗的前置放大電路中。
壓電式傳感器是通過壓電效應進行能量轉換的,歸屬于慣性力傳感器的范疇,壓電效應分為順壓電效應和逆壓電效應兩大類,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)部會產(chǎn)生極化現(xiàn)象,同時在它的兩個表面上產(chǎn)生極性相反的電荷;當去掉外力后,又會重新回到不帶電的狀態(tài),這種機械能轉化成為電能的現(xiàn)象成為順壓電效應。相反地,在電介質(zhì)物質(zhì)的極化方向上施加電場,它就會產(chǎn)生機械形變,當去掉外加電場時,電介質(zhì)的變形隨之消失,這種將電能轉化成機械能的現(xiàn)象稱為逆壓電效應,即壓電效應是可逆的,具有壓電效應的電介質(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換功能。
壓電傳感器的前置放大有兩個作用,一個是放大壓電傳感器輸出的微弱信號;二是把壓電傳感器的高輸出阻抗變?yōu)榈妥杩馆敵?,根?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也可以是電荷信號,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
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w遠大于w0時,可以近似看作電壓與作用力的頻率無關,在時間常數(shù)一定的情況下,傳感器輸入信號的頻率越高,其線性度越好,即壓電式傳感器的頻率響應越好。
所以電壓放大電路一般適用于高頻。
電荷放大器是一個具有深度負反饋的高增益運算放大器,作為壓電傳感器的輸入電路,由一個反饋電容Cf和高增益的放大器構成,其等效電路如圖1(b)所示,其電壓輸出為:
一般,當增溢足夠大時,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。通過表達式(8)很容易看出三個電容的和是一個定值,當(1+A)Cf遠大于這個定值的時候我們就可以近似的認為輸出電壓與電容無關
電荷放大器的時間常數(shù)很大,下限截止頻率很低,輸出阻抗遠小于輸入阻抗,因此,在低頻響應中比電壓放大器要好很多,故應該將兩者配合使用。
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,高頻時采用電壓放大,低頻時采用電荷放大,在實際的工程勘察中,壓電式傳感器的放大電路時,我們應該結合實際需求,將兩個電路結合起來配合使用,才能對被測物進行有效的測量。
壓電傳感器的優(yōu)勢十分明顯,但是其輸出信號十分的微弱,在實際測量中我們必須設計放大電路將信號放大,否則無法對被測物體進行有效的測量,電壓放大電路的優(yōu)點就是電路結構簡單,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。在實際測量中我們常常使用電荷放大器,其靈敏度與電纜無關,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[M].吉林大學出版社,2003.
[2]王煜東,劉篤東.傳感器應用技術[M].西安:西安電子科技大學出版社,2006.
[3]康維新,齊建家,候志偉,王華玲.傳感器與檢測技術[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,2008.
[4]魏東,張志杰,裴東興.電壓放大器可靠性分析[J].中國測試技術,2007(1):91-92.
[5]趙燕.傳感器原理及應用[M].北京:北京大學出版社,2010.
[6]張薇,高國旺,李漢興,等.新型壓電式傳感器前置放大電路的設計[J].電子測試,2010(6)10-14.