1樓:
沒有感測器。就是靠電容的變化來實現座標的定位的。
2樓:
敦泰 匯頂 瀚瑞 yili 的ic 電容 電阻
3樓:匿名使用者
這個不太清楚,不過買工業感測器可以到中國電熱器材網那邊查詢下感測器的型別。
4樓:匿名使用者
電容式觸控式螢幕技術是利用人體的電流感應進行工作的。電容式觸控式螢幕是一塊四層複合玻璃屏,玻璃屏的內表面和夾層各塗有一層ito,最外層是一薄層矽土玻璃保護層,夾層ito塗層作為工作面。工業電容屏定製行家,183的號,中間四位是2005 ,後面四位9375。
全觸通。
四個角上引出四個電極,內層ito為遮蔽層以保證良好的工作環境。 當手指觸控在金屬層上時,由於人體電場,使用者和觸控式螢幕表面形成以一個耦合電容,對於高頻電流來說,電容是直接導體,於是手指從接觸點吸走一個很小的電流。這個電流分別從觸控式螢幕的四角上的電極中流出,並且流經這四個電極的電流與手指到四角的距離成正比,控制器通過對這四個電流比例的精確計算,得出觸控點的位置。
敦泰 匯頂 奕力 的ic 電容觸控式螢幕方案
電容式觸控式螢幕原理可以看出,電容屏沒有什麼感測器
電容式感測器分為哪幾種
5樓:blackpink_羅捷
根據感測器的工作原理可把電容式感測器分為變極距型、變面積型和變介質型三種型別。
根據感測器的結構可把電容式感測器分為三種型別的結構形式。它們又可按位移的形式分為線位移和角位移兩種,每一種又依據感測器極板形狀分成平(圓形)板形和圓柱(圓筒)形,雖然還有球面形和鋸齒形等其他形狀,但一般很少用。
其中差動式一般優於單組(單邊)式感測器,它具有靈敏度高、線性範圍寬、穩定性高等特點。
擴充套件資料:人們為了從外界獲取資訊,必須藉助於感覺器官。而單靠人們自身的感覺器官,在研究自然現象和規律以及生產活動中它們的功能就遠遠不夠了。
為適應這種情況,就需要感測器。因此可以說,感測器是人類五官的延長,又稱之為電五官。
新技術革命的到來,世界開始進入資訊時代。在利用資訊的過程中,首先要解決的就是要獲取準確可靠的資訊,而感測器是獲取自然和生產領域中資訊的主要途徑與手段。
在現代工業生產尤其是自動化生產過程中,要用各種感測器來監視和控制生產過程中的各個引數,使裝置工作在正常狀態或最佳狀態,並使產品達到最好的質量。因此可以說,沒有眾多的優良的感測器,現代化生產也就失去了基礎。
在基礎學科研究中,感測器更具有突出的地位。現代科學技術的發展,進入了許多新領域:例如在巨集觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到s的瞬間反應。
此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的資訊,沒有相適應的感測器是不可能的。
許多基礎科學研究的障礙,首先就在於物件資訊的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測感測器的出現,往往會導致該領域內的突破。一些感測器的發展,往往是一些邊緣學科開發的先驅。
感測器早已滲透到諸如工業生產、宇宙開發、海洋探測、環境保護、資源調查、醫學診斷、生物工程、甚至文物保護等等極其之泛的領域。可以毫不誇張地說,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種複雜的工程系統,幾乎每一個現代化專案,都離不開各種各樣的感測器。
由此可見,感測器技術在發展經濟、推動社會進步方面的重要作用,是十分明顯的。世界各國都十分重視這一領域的發展。相信不久的將來,感測器技術將會出現一個飛躍,達到與其重要地位相稱的新水平。
6樓:匿名使用者
根據電容式感測器的工作原理,電容式感測器有三種基本型別,即變極距(d)型(又稱變間隙型)、變面積(a)型和變介電常數(ε)型。變間隙型可測量位移,變面積型可測量直線位移、角位移、尺寸,變介電常數型可測量液體液位、材料厚度。
希望能幫到你,望採納。
7樓:匿名使用者
電容的決定式為:c=εs/4πkd 。其中,ε是一個介電常數,s為電容極板的正對面積,d為電容極板的距離,k則是靜電力常量。
電容式感測器有哪幾類
8樓:豬和咪
常見的有變截距型,便面積型,變介電常數型。
但是用於位移測量的通常是採用變截距原理的。也就是用被測物體(需要具有導電性)作為電容的一個極板,用感測器作為電容的另外一個極板。會影響這個電容電容值的因素就是距離,正對面積和間隙介質。
如果想用電容感測器測位移,就要確保後兩者不會變化。
以德國米銥capancdt為例,可以測量導體材料和非導體材料(測量非導體材料時,採用變介電常數原理)。絕對誤差可以達到0.1微米,解析度達到0.
0375奈米。但是要求不能有油汙和水等影響因素(恆定的油汙和水也是可以補償的,不恆定的就會有問題),否則會影響電容的介電常數。
德國米銥電容位移感測器capancdt系列
9樓:樂清羅舸自動化
比較通用的是電容式接近開關,外形以圓柱形和方形為主
電容式觸控式螢幕主要應用在哪些方面
10樓:匿名使用者
電容屏在原理上把人體當作一個電容器元件的一個電極使用,當有導體靠近與夾層ito工作面之間耦合出足夠量容值的電容時,流走的電流就足夠引起電源屏的誤動作。
電容式觸控式螢幕的構造主要是在電阻螢幕上鍍一層透明的薄膜體層,再在導體層外加上一塊保護玻璃,雙玻璃設計能徹底保護導體層及感應器。
電容式觸控式螢幕在觸控式螢幕四邊均鍍上狹長的電極,在導電體內形成一個低電壓交流電場。在觸控式螢幕幕時,由於人體電場,手指與導體層間會形成一個耦合電容,四邊電極發出的電流會流向觸點,而電流強弱與手指到電極的距離成正比,位於觸控式螢幕幕後的控制器便會計算電流的比例及強弱,準確算出觸控點的位置。電容觸控式螢幕的雙玻璃不但能保護導體及感應器,更有效地防止外在環境因素對觸控式螢幕造成影響,就算螢幕沾有汙穢、塵埃或油漬,電容式觸控式螢幕依然能準確算出觸控位置。
電容式觸控式螢幕是在玻璃表面貼上一層透明的特殊金屬導電物質。當手指觸控在金屬層上時,觸點的電容就會發生變化,使得與之相連的振盪器頻率發生變化,通過測量頻率變化可以確定觸控位置獲得資訊。由於電容隨溫度、溼度或接地情況的不同而變化,故其穩定性較差,往往會產生漂移現象。
該種觸控式螢幕適用於系統的除錯階段。
編輯本段電容觸控式螢幕的缺陷
電容觸控式螢幕的透光率和清晰度優於四線電阻屏,當然還不能和表面聲波屏和五線電阻屏相比。電容屏反光嚴重,而且,電容技術的四層複合觸控式螢幕對各波長光的透光率不均勻,存在色彩失真的問題,由於光線在各層間的反射,還造成影象字元的模糊。
電容屏在原理上把人體當作一個電容器元件的一個電極使用,當有導體靠近與夾層ito工作面之間耦合出足夠量容值的電容時,流走的電流就足夠引起電容屏的誤動作。
我們知道,電容值雖然與極間距離成反比,卻與相對成正比,並且還與介質的的絕緣係數有關。因此,當較大的手掌電源ic或手持的導體物靠近電容屏而不是觸控時就能引起電容屏的誤動作,在潮溼的天氣,這種情況尤為嚴重,手扶住顯示器、手掌靠近顯示器7釐米整流變壓器以內或身體靠近顯示器15釐米以內就能引起電容屏的誤動作。 電容屏的另一個缺點用戴手套的手或手持不導電的物體觸控時沒有反應,這是因為增加了更為絕緣的介質。
這個估計需要詳細的說明才弄的了去硬之城看看吧或許有人會。
電容式感測器有哪幾類測量電路?各有什麼特點
11樓:
根據感測器的工作原理可把電容式感測器分為變極距型、變面積型和變介質型三種型別。
根據感測器的結構可把電容式感測器分為三種型別的結構形式。它們又可按位移的形式分為線位移和角位移兩種,每一種又依據感測器極板形狀分成平(圓形)板形和圓柱(圓筒)形,雖然還有球面形和鋸齒形等其他形狀,但一般很少用。其中差動式一般優於單組(單邊)式感測器,它具有靈敏度高、線性範圍寬、穩定性高等特點。
優點1)溫度穩定性好
電容式感測器的電容值一般與電極材料無關,這有利於選擇溫度係數低的材料,又因本身發熱極小,影響穩定性甚微。而電阻感測器有銅損,易發熱產生零漂。
2)結構簡單
電容式感測器結構簡單,易於製造和保證高的精度,可以做得非常小巧,以實現某些特殊的測量;能工作在高溫,強輻射及強磁場等惡劣的環境中,可以承受很大的溫度變化,承受高壓力,高衝擊,過載等;能測量超高溫和低壓差,也能對帶磁工作進行測量。
3)動態響應好
電容式感測器由於帶電極板間的靜電引力很小(約幾個10^(-5)n),需要的作用能量極小,又由於它的可動部分可以做得很小很薄,即質量很輕,因此其固有頻率很高,動態響應時間短,能在幾兆赫茲的頻率下工作,特別適用於動態測量。又由於其介質損耗小可以用較高頻率供電,因此係統工作頻率高。它可用於測量高速變化的引數。
電容感測器可以直接測量的非電量為:直線位移、角位移及介質的幾何尺寸(或稱物位),直線位移及角位移可以是靜態的,也可以是動態的,例如是直線振動及角振動。用於上述三類非電引數變換測量的變換器一般說來原理比較簡單,無需再作任何預變換。
用來測量金屬表面狀況、距離尺寸、振幅等量的感測器,往往採用單極式變間隙電容感測器,使用時常將被測物作為感測器的一個極板,而另一個電極板在感測器內。這類感測器的動態範圍均比較小,約為十分之幾毫米左右,而靈敏度則在很大程度上取決於選材、結構的合理性及寄生引數影響的消除。精度達到0.
1μm,分辨力為0.025μm。可以實現非接觸測量,它加給被測物件的力極小,可忽略不計。
12樓:佳
我不給你畫電路圖,告訴你方法,自己設計吧。
電容式感測器的轉換電路,主要有:
1、電橋電路。將電容感測器接入交流電橋的一個臂或兩個相鄰臂,另兩臂可以是電阻或電容或電感,也可以是變壓器的兩個次級線圈。測量時被測量變化導致感測器電容變化引起電橋失衡,電橋輸出電壓變化。
2、差動脈衝調寬電路。又叫差動脈寬調製電路,利用對感測器電容的充放電使電路輸出脈衝的寬度隨電容感測器容量變化而變化,通過低通濾波器就能得到對應被測量變化的直流訊號。
3、調頻電路。將感測器電容接入振盪器lc諧振迴路中,作為迴路的一部分,將電容容量的變化轉換為電路振盪頻率的變化,從而可以通過測量頻率來得到被測量的變化。
4、運放式測量電路。將感測器電容接入運放中,作為運放的反饋元件,然後在運放輸入端輸入恆定的交流訊號,於是輸出訊號電壓受反饋電容控制。由於這種接法輸出訊號與感測器電容是反比關係,特別適合變極距型電容感測器。
以上4種是最常用的,另外還有一些不常用的轉換電路,總之利用電容式感測器電容變化的特點,設計出一個把電容變化轉換為其它便於檢測的物理量就可以了。
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