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圓頂作動(dòng)器
來(lái)源:薄膜壓力傳感器壓力分布 | 發(fā)布時(shí)間:2020/1/28 10:46:08 | 瀏覽次數(shù):

圓頂作動(dòng)器類似于圓盤(pán)作動(dòng)器,但呈圓頂或半徑。塑造圓頂有助于

使FSR線性化。

覆蓋式致動(dòng)器使用一些大墊(泡沫、橡膠或其他柔性材料)覆蓋一個(gè)或多個(gè)。

FSR,包括傳感器元件之間的任何非活動(dòng)區(qū)域。

基本FSR電路示例

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在最簡(jiǎn)單的測(cè)量電路中,參考電阻(R1)與FSR串聯(lián)。已知的

施加電源電壓,在R1上測(cè)量輸出電壓。

輸出如下:

=

×1個(gè)

1個(gè)+

圖14:閥瓣執(zhí)行機(jī)構(gòu)示例-金屬

帶泡沫墊

圖15:圓頂致動(dòng)器示例

電阻與電壓的關(guān)系當(dāng)然是非線性的。R1可計(jì)算為最優(yōu)

在所需測(cè)量范圍內(nèi)的分辨率,但一般來(lái)說(shuō),接近

FSR的電阻范圍(對(duì)數(shù)刻度)工作良好。在這個(gè)例子中,F(xiàn)SR有一個(gè)阻力

范圍為1k-100k,因此R1=10k是一個(gè)合理的選擇。

在可以接受粗略/相對(duì)測(cè)量的設(shè)計(jì)中,一個(gè)簡(jiǎn)單的分隔器通常就足夠了。

緩沖分壓器

在這種變化中,單位增益緩沖器(又名電壓跟隨器)跟隨分壓器。

當(dāng)采樣電路的輸入阻抗低到足以引起加載誤差時(shí),需要一個(gè)緩沖器

分壓器或分壓器的輸出阻抗大于規(guī)定的ADC

要求。

例如,使用Arduino,盡管模擬輸入配置管腳的輸入阻抗非常高

高,MCU數(shù)據(jù)表建議最大傳感器輸出阻抗為10K。

一種電容性負(fù)載,不能通過(guò)高阻抗分壓器快速充電

取樣。

零件的選擇不是特別關(guān)鍵,但運(yùn)算放大器至少應(yīng)該是單位增益穩(wěn)定,與軌道扭轉(zhuǎn)輸入/輸出(RRIO)。

I-V轉(zhuǎn)換器(跨阻放大器)

電流-電壓轉(zhuǎn)換器或跨阻放大器顯示出更均勻/理想的特性

傳遞函數(shù)比分壓器。與分壓器不同,跨阻放大器允許

施加在單個(gè)FSR元件上的電壓,與其他并聯(lián)FSR/電阻無(wú)關(guān)。

將理想運(yùn)放假設(shè)應(yīng)用于上述示例電路,輸入端子之間的電壓

是零,所以VIN-=0v(虛擬接地)。零電流流入/流出輸入端子,因此IRF=IFSR。從

在這里,計(jì)算很簡(jiǎn)單,VOUT由以下公式給出:

=

 

×

如果選擇了軌對(duì)軌輸入/輸出運(yùn)放,則輸出從0v擺動(dòng)到5v。

反饋電容器(CF)可選擇性地用于限制帶寬和保持穩(wěn)定性。最佳CF值

此處省略計(jì)算,因?yàn)樗鼈儽仨毧紤]FSR電阻、運(yùn)算放大器GBP和雜散

電容。為了實(shí)驗(yàn)起見(jiàn),10pF到33pF通常是一個(gè)很好的起點(diǎn)。

一般來(lái)說(shuō),運(yùn)算放大器的選擇:

-極低輸入偏置電流(Ib在nA或pA范圍內(nèi))

-JFET或CMOS輸入

-選擇帶寬/轉(zhuǎn)換率以滿足采樣率要求

-通常是RRIO

力敏感負(fù)載驅(qū)動(dòng)器(LED等)

當(dāng)驅(qū)動(dòng)需要超過(guò)幾毫安的負(fù)載時(shí),可能很容易將

FSR與負(fù)載串聯(lián)。這不是一個(gè)好主意,因?yàn)榇蠖鄶?shù)FSRs都有最大電流額定值。

大約1到10毫安;超過(guò)此額定值將損壞FSR。

相反,應(yīng)使用FSR來(lái)控制輸出驅(qū)動(dòng)器,即BJT或FET。下面是一個(gè)電路示例

其中,F(xiàn)SR控制BJT的基極電流,以驅(qū)動(dòng)共用發(fā)射器布置的LED。結(jié)果

是一個(gè)強(qiáng)制調(diào)暗的LED手電筒,或多或少。

本例中使用的LED數(shù)據(jù)表列出了最大持續(xù)電流為20毫安和最小持續(xù)電流

正向壓降為1.8v。保守地說(shuō),我們假設(shè)最小VCE接近0v。因此:

VR2(最大值)=5-1.8-0=3.2v(最大值)

R2=20mA/3.2v=160Ω(最。

R1提供了一些對(duì)力和亮度的控制。無(wú)需描述FSR響應(yīng)和LED

輸出曲線,在這里實(shí)驗(yàn)性地選擇R1可能就足夠了;10k似乎工作得很好。

力閾值開(kāi)關(guān)w/滯后

力敏電阻器的另一個(gè)常用例子是閾值開(kāi)關(guān)。高于控制器局域網(wǎng)的電路

用于指示何時(shí)存在指定的力/重量,不需要ADC。此電路中的滯后

有效地提供硬件去噪。如果不需要去噪輸出,則可以省略R4。

在示例電路中,R2、R3和R4被選擇用于近似/ 2V的低/高閾值。

和=3v。跳過(guò)推導(dǎo)并任意選擇R3、R2和R4的330k,計(jì)算公式如下:

4個(gè)

=

 

2個(gè)

=

 
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