NL2007186C2 - Voor hoogfrequente storingen ongevoelige capacitieve meetschakeling. - Google Patents
Voor hoogfrequente storingen ongevoelige capacitieve meetschakeling. Download PDFInfo
- Publication number
- NL2007186C2 NL2007186C2 NL2007186A NL2007186A NL2007186C2 NL 2007186 C2 NL2007186 C2 NL 2007186C2 NL 2007186 A NL2007186 A NL 2007186A NL 2007186 A NL2007186 A NL 2007186A NL 2007186 C2 NL2007186 C2 NL 2007186C2
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- measuring
- measuring circuit
- capacitor
- buffer amplifier
- circuit according
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title description 12
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 45
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/26—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
- G01F23/263—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
- G01F23/266—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors measuring circuits therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/24—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Description
Voor hoogfrequente storingen ongevoelige capacitieve meetschakeling
Capacitieve meetschakelingen voor het meten van de inhoud van een vat zijn algemeen bekend. Dergelijke meetschakelingen worden in het vat de twee meetelektroden 5 geplaatst en wordt de capaciteit tussen de beide meetelektroden die immers tezamen een condensator vormen, gemeten. De capaciteit van deze condensator hangt, onder de aanname dat de meetelektroden vast in het vat zijn geplaatst, af van de diëlektrische constante van de materialen in het gebied waarin het elektrische veld tussen de meetelektroden zich uitstrekt. Veel stoffen hebben een diëlektrische constante die 10 afwijkt van de diëlektrische constante van lucht zodat de capaciteit van de condensator een goede maat is voor de mate van vulling van het vat. Wanneer twee stoffen in het vat aanwezig zijn, kan door middel van de meting van de capaciteit de volumeverhouding tussen deze twee stoffen worden gemeten. Meer mogelijkheden ontstaan bij toepassing van meer dan twee meetelektroden en bij gebruik in kanalen.
15
Wanneer deze metingen worden toegepast binnen elektrisch geleidende vaten zijn deze metingen tamelijk ongevoelig voor van buiten af komende hoogfrequente storingen. De laatste tijd worden meer en meer van niet elektrische geleidend materiaal vervaardigde vaten toegepast, waardoor in het bijzonder hoogfrequente stoorsignalen op kunnen 20 treden, hetgeen het uitvoeren van de metingen sterk bemoeilijkt. Buiten dergelijke meetsituaties, komt het ook wel voor dat de kabels die noodzakelijk zijn voor het verbinden van de diverse onderdelen, niet of nauwelijks kunnen worden afgeschermd zodat, onafhankelijk van de meetconfïguratie de kabels zelf storingen oppakken en als storingsbron fungeren.
25
Omdat het voornamelijk hoogfrequente signalen betreft en de metingen in het algemeen een laagfrequent verloop hebben, is het in principe aantrekkelijk frequentiefilters te gebruiken voor het van het meetsignaal scheiden van de hoogfrequente stoorsignalen.
30 De meting vindt echter plaats met hoge tot zeer hoge impedanties. We hebben immers te maken met slechts langzaam variërende meetsignalen en met condensatoren met zeer kleine capaciteiten. Het gebruik van filters leidt dan ook direct tot verstoring van de metingen. Het is uiteraard mogelijk laagdoorlaatfilters toe te passen, maar de voor een dergelijke filter voor een zinvolle dimensionering noodzakelijke condensatoren hebben 2 capaciteiten die vele malen groter zijn dan die van de eigenlijke meetcondensator, zodat de aanwezigheid van een filter en de daarmee samenhangende grote capaciteit variaties van de - kleine - capaciteit van de meetcondensator nauwelijks waarneembaar maakt in het resulterende uitgangssignaal, laat staan dat zij als basis voor metingen kunnen 5 dienen. Het doel van de uitvinding is het verschaffen van een dergelijke meetschakeling die aanzienlijk minder gevoelig is voor hoogfrequente storingen.
Dit doel wordt bereikt met een dergelijke schakeling, waarbij de meetcondensator en een tot de schakeling behorende laadweerstand door een bufferversterker met de overige 10 componenten van de meetschakeling zijn verbonden.
Het belangrijkste effect van de bufferversterker is de verandering van het hoge impedantieniveau van de combinatie van de meetcondensator en de laadweerstand tot een niveau waarop zinvolle laagdoorlaatfïlters kunnen worden toegepast. Voorts zijn 15 bufferversterkers beschikbaar met een zodanige ingangscapaciteit en ingangsweesrstand impedantie dat de bufferversterker op zichzelf al als een laagdoorlaatfïlter fungeert. Bij deze uitvoeringsvorm is geen extrinsiek filter noodzakelijk omdat het filter al aanwezig is in de bufferversterker.
20 Volgens een eerste voorkeursuitvoeringsvorm omvat de bufferversterker een van terugkoppeling voorziene operationele versterker. Operationele versterkers zijn versterkers, die veelal als geïntegreerde schakeling beschikbaar zijn en die buiten een grote versterkingsfactor, hoge ingangsimpedanties hebben zodat zij veelal uitmuntende eigenschappen voor de hier voorziene toepassing hebben, waarbij de terugkoppeling de 25 gewenste verandering van het impedantieniveau tot stand brengt.
Om de eigenschappen van het laatdoorlaatfïlter geheel vrij te kunnen kiezen, bijvoorbeeld om deze af te kunnen stemmen op de in een bepaalde situatie optredende storingen, heeft het de voorkeur dat de bufferversterker door middel van een 30 laagdoorlaatfïlter met de overige delen van de meetschakeling is verbonden. De waarden van de componenten van het laagdoorlaatfïlter kunnen dan worden gekozen voor het optimaliseren van het filter, daar zij niet meer afhankelijk zijn van de intrinsieke eigenschappen van de versterker. Het zal duidelijk zijn dat de ontwerper van 3 het filter gebruik maakt van de reeds in de versterker aanwezige impedanties bij het dimensioneren van het filter.
Alhoewel andere configuraties niet worden uitgesloten, heeft het de voorkeur wanneer 5 het laagdoorlaatfilter een RC-element omvat. Aldus ontstaat immers een simpele filterconfiguratie met voor deze toepassing voldoende eigenschappen.
Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een meetschakeling die van een oscillator is voorzien, waarbij de meetcondensator en de laadweerstand de de frequentie van de 10 oscillator bepalende componenten vormen. Dergelijke meetschakelingen hebben immers een eenvoudige opbouw.
Om de hoogfrequente stoorsignalen gemakkelijk te kunnen wegfilteren, is het aantrekkelijk wanneer de weerstandwaarde van de weerstand van het RC-filterelement 15 tenminste een orde van grootte kleiner is dan de weerstandwaarde van de laadweerstand.
Volgens een overeenkomstige variant is de RC-tijd van het RC-filterelement tenminste een orde van grootte kleiner dan de RC-tijd van de de frequentie van de oscillator 20 bepalende componenten.
Als alternatief voor de hierboven toegelichte meetschakelingen die van een RC-oscillator zijn voorzien, biedt de onderhavige uitvoeringsvorm een meetschakeling, die is voorzien van een driehoekspanninggenerator waarvan de uitgangsaansluiting is 25 gekoppeld met de eerste meetelektrode en van een comparatorschakeling waarvan de ingangsaansluiting is verbonden met de tweede meetelektrode, waarbij de bufferversterker is geschakeld tussen de tweede meetelektrode en de comparatorschakeling. Dergelijke schakelingen hebben eveneens een eenvoudige opbouw en zij kunnen in sommige situaties aantrekkelijk zijn.
30
De ongevoeligheid voor stoorsignalen wordt verder vergroot wanneer de bufferversterker is voorzien van een terugkoppelschakeling die als een filter is uitgevoerd. Hiermede worden immers hoogfrequente stoorsignalen die op de meetelektrode terecht komen, weggefilterd.
4
Bij voorkeur is de tweede meetelektrode door middel van een laagdoorlaatfilter met de ingangsaansluiting van de bufferversterker verbonden.
5 Ook in deze configuratie is het aantrekkelijk wanneer de bufferversterker een laagdoorlaatfilter omvat.
Om zo effectief mogelijk te zijn, is de RC-tijd van de tenminste ene laagdoorlaatschakeling tenminste een orde van grootte kleiner dan de RC-tijd van de de 10 frequentie van de oscillator bepalende componenten.
De uitvinding betreft voorts een meetinrichting, omvattende een meetschakeling volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij de meetinrichting is ingericht voor het meten van een eigenschap van een in een vat of een kanaal aanwezig fluïdum en de 15 eerste en de tweede meetelektrode zodanig zijn geplaatst dat het elektrisch veld tussen de eerste en de tweede meetelektrode zich over de inhoud van het vat of het kanaal uitstrekt.
Voorts betreft de uitvinding een werkwijze voor het voor het meten van de capaciteit 20 van een meetcondensator die is voorzien van een eerste en een tweede meetelektrode, waarbij de frequentie van het uitgangssignaal van de meetschakeling een maat is voor de grootte van de capaciteit van de condensator, waarbij het van de meetcondensator afkomstige signaal door middel van een bufferversterker aan de overige componenten van de meetschakeling wordt toegevoerd.
25
Vervolgens zal de onderhavige uitvinding worden toegelicht aan de hand van bijgaande tekeningen, waarin voorstellen:
Figuur 1: een schema van een capacitieve meetschakeling volgens de stand van de techniek; 30 Figuur 2: een schema van een eerste uitvoeringsvorm van een meetschakeling volgens de uitvinding;
Figuur 3: een schema van een tweede uitvoeringsvorm; en Figuur 4: een schema van een derde uitvoeringsvorm.
5
In figuur is een capacitieve meetschakeling 1 volgens de stand van de techniek getoond. De meetschakeling omvat een als comparator werkende operationele versterker 2, waarvan de uitgangsaansluiting 3 is verbonden met de uitgangsaansluiting 4 van de meetschakeling 1. De uitgangsaansluiting 3 is via twee weerstanden R2 en R3 verbonden 5 met aarde. Deze weerstanden R2 en R3 vormen tezamen een spanningsdeler en het verbindingspunt van deze weerstanden R2 en R3 is verbonden met de niet inverterende ingangsaansluiting van de als comparator werkende operationele versterker 2. Voorts is de uitgangsaansluiting 3 via een laadweerstand Ri verbonden met de eerste elektrode van de meetcondensator Cx. Deze condensator Cx vormt de condensator waarvan de 10 capaciteit wordt gemeten voor het meten van de mate van vulling van een vat of een andere grootheid waarvan de capaciteit van de condensator Cx afhankelijk is. De tweede elektrode van de meetcondensator Cx is met aarde verbonden. De eerste elektrode van de meetcondensator Cx is voorts met de inverterende ingangsaansluiting van de als comparator geschakelde operationele versterker 2 verbonden.
15
De laadweerstand Ri en de meetweerstand Cx vormen samen een RC-kring met een resonantie frequentie. Nu deze is opgenomen in de terugkoppellus van de operationele versterker vormt de gehele schakeling een oscillator waarvan de frequentie wordt bepaald door de formule: 20 F = 1/ Ri.Cx.
Opgemerkt wordt dat de waarde van Cx klein is, veelal in de grootte-orde van tussen 0,1 pF en 10 pF. Hieruit volgt, dat voor een goed meetbare frequentie in de grootte-orde van 25 100 kHz, de laadweerstand Ri een waarde moet hebben van ongeveer 100 kO tot 1 MO.
Om hoogfrequente storingen het hoofd te bieden, is volgens een eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding, waarvan het schema in figuur 2 is afgebeeld, een operationele versterker 6 toegevoegd. Deze operationele versterker 6 fungeert als bufferversterker.
30 De uitgangsaansluiting van de operationele versterker is verbonden met de inverterende ingangsaansluiting van de als comparator geschakelde operationele versterker 2 van de meetschakeling 1. De inverterende ingangsaansluiting van de operationele versterker 6 is verbonden met de uitgangsaansluiting ervan, zodat een negatieve terugkoppeling ontstaat. De niet inverterende ingangsaansluiting van de operationele versterker 6 is 6 verbonden met het verbindingspunt tussen de meetcondensator Cx en de laadweerstand Ri. De hoofdfunctie van de operationele versterker 6, zijnde de versterking, draagt op zich niet bij aan het onderdrukken van hoogfrequente storingen, maar de versterking veroorzaakt wel een verandering van het impedantieniveau waardoor gemakkelijker een 5 filter kan worden toegevoegd. De inherente impedanties van de operationele versterker 6, die eigenlijk parasitair zijn, vormen hierbij echter veelal een filter dat al in veel gevallen tot goede resultaten leidt voor wat betreft de onderdrukking van stoorsignalen.
De in figuur 3 weergegeven schakeling, die een tweede uitvoeringsvorm van de 10 uitvinding toont, verschilt slechts van de in figuur 2 afgebeelde uitvoeringsvorm door de aanwezigheid van een filter 7, dat wordt gevormd door een serieweerstand R4 en een naar aarde leidende condensator Ci. Hierbij vult het filter 7 de inherente ingangsimpedanties van de operationele versterker 6 aan. Door een geschikte keuze van de waarden van de componenten is het mogelijk de kantelffequentie van het filter aan te 15 passen voor het optimaliseren van de storingsopvangende functie van het filter.
Ten slotte toont figuur 4 een uitvoeringsvorm van de uitvinding waarbij een ander type oscillator wordt toegepast. Het betreft hier een schakeling, die is ingericht voor het met een zaagtandvormige spanning opladen van de meetcondensator. Als gevolg daarvan 20 ontstaat op een andere elektrode van de meetcondensator een blokvormig signaal dat wordt toegevoerd aan een comparator.
Meer in het bijzonder omvat de schakeling een zaagtandgenerator 10, die voorzien is van een operationele versterker 11, een condensator Cu en een weerstand Rn. Hierbij is 25 de niet inverterende ingangsaansluiting van de operationele versterker 11 met aarde verbonden, en is de inverterende ingangsaansluiting ervan door een parallelschakeling van de weerstand Rn en de condensator Cn verbonden met de uitgangsaansluiting van de operationele versterker 11. Op de uitgangsaansluiting van de operationele versterker 11 ontstaat aldus een zaagtandvormige spanning.
De uitgangsaansluiting van de operationele versterker 11 is verbonden met een eerste elektrode van de meetcondensator Cx, waarvan de tweede elektrode is verbonden met een naar aarde leidende, als stroom-spanningsomzetter fungerende weerstand Ri.
30 7
Hiermede wordt de ontlaadstroom van de meetcondensator Cx omgezet in een spanning die door de volgende delen van de schakeling gemakkelijker kan worden verwerkt.
Voorts is het verbindingspunt tussen de weerstand Ri en de meetcondensator Cx 5 verbonden met een eerste laagdoorlaatfïlter 12, dat een weerstand Rs en een condensator C2 omvat.
De uitgangsaansluiting van het eerste laagdoorlaatfïlter 12 is verbonden met de niet inverterende ingangsaansluiting van een als bufferversterker fungerende operationele 10 versterker 14. De inverterende ingangsaansluiting van de operationele versterker 14 is verbonden met een als tweede laagdoorlaatfïlter fungerende terugkoppelschakeling die is voorzien van een parallelschakeling van een weerstand R2 en een condensator C3. De inverterende ingangsaansluiting van de operationele versterker is eveneens via een weerstand R3 verbonden met aarde.
15
De uitgangsaansluiting van de operationele versterker 14 is verbonden met een derde laatdoorlaatfïlter 15 dat wordt gevormd door een weerstand R7 en een naar aarde leidende condensator C4. De uitgangsaansluiting van het derde laatdoorlaatfïlter 15 is verbonden met de inverterende ingangsaansluiting van een als comparator geschakelde 20 operationele versterker 16, waarvan de niet inverterende ingangsaansluiting via een weerstand R5 met aarde is verbonden en via een weerstand R4 met de uitgangsaansluiting van de zaagtandgenerator is verbonden. Op de uitgangsaansluiting van de als comparator geschakelde operationele versterker 16 komt het uitgangssignaal beschikbaar, waarvan de frequentie een maat is voor de capaciteit van de condensator 25 Cx. Het uitgangssignaal van de operationele versterker 16 wordt voorts als triggersignaal toegevoerd aan zaagtandgenerator 10.
Bij deze schakeling wordt opgemerkt dat de als comparator geschakelde operationele versterker 16, zoals gebruikelijk, niet van terugkoppeling is voorzien. Het zal duidelijk 30 zijn, dat bij een kleine waarde van Cx het laden en het ontladen sneller gaat dan bij een grotere waarde van Cx, zodat de frequentie van de in de schakeling circulerende signalen een maat zijn voor de capaciteit van de condensator Cx.
8
Het zal duidelijk zijn dat de combinatie van een laagdoorlaatfilter en een versterker, waarmede het verrassende effect van de uitvinding wordt verkregen ook toepasbaar is bij oscillatoren van andere configuratie.
Claims (14)
1. Meetschakeling voor het meten van de capaciteit van een meetcondensator die is voorzien van een eerste en een tweede meetelektrode en die is gekoppeld met een 5 laadcondensator, waarbij de frequentie van het uitgangssignaal van de meetschakeling een maat is voor de grootte van de capaciteit van de condensator, met het kenmerk, dat de meetschakeling een bufferversterker omvat, waarmee het punt tussen de laadweerstand en de meetcondensator met de overige componenten van de meetschakeling is verbonden. 10
2. Meetschakeling volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de bufferversterker een van terugkoppeling voorziene operationele versterker omvat.
3. Meetschakeling volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de 15 bufferversterker door middel van een laagdoorlaatfilter met de overige delen van de meetschakeling is verbonden.
4. Meetschakeling volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het laagdoorlaatfilter een RC-element omvat. 20
5. Meetschakeling volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de meetschakeling een oscillator omvat, en dat de meetcondensator en de laadweerstand de de frequentie van de oscillator bepalende componenten vormen.
6. Meetschakeling volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de weerstandwaarde van de weerstand van het RC-filterelement tenminste een orde van grootte kleiner is dan de weerstandwaarde van de laadweerstand.
7. Meetschakeling volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat de RC-tijd van 30 het RC-filterelement tenminste een orde van grootte kleiner is dan de RC-tijd van de de frequentie van de oscillator bepalende componenten.
8. Meetschakeling volgens een van de conclusies 1-4, met het kenmerk, dat de meetschakeling is voorzien van een driehoekspanninggenerator waarvan de uitgangsaansluiting is gekoppeld met de eerste meetelektrode, en van een comparatorschakeling waarvan de ingangsaansluiting is verbonden met de tweede meetelektrode, waarbij de bufferversterker is geschakeld tussen de tweede meetelektrode en de comparatorschakeling. 5
9. Meetschakeling volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de bufferversterker is voorzien van een terugkoppelschakeling die als een laagdoorlaatfïlter is uitgevoerd.
10. Meetschakeling volgens conclusie 8 of 9, met het kenmerk, dat de tweede 10 meetelektrode door middel van een laagdoorlaatfïlter met de ingangsaansluiting van de bufferversterker is verbonden.
11. Meetschakeling volgens conclusie 8, 9 of 10, met het kenmerk, dat de uitgangsaansluiting van de bufferversterker door een laagdoorlaatfïlter met de 15 ingangsaansluiting van de comparatorschakeling is verbonden.
12. Meetschakeling volgens één van de conclusies 9, 10 of 11, met het kenmerk, dat de RC-tijd van de tenminste ene laagdoorlaatschakeling tenminste een orde van grootte kleiner is dan de RC-tijd van de de frequentie van de oscillator bepalende 20 componenten.
13. Meetinrichting, omvattende een meetschakeling volgens één van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de meetinrichting is ingericht voor het meten van een eigenschap van een in een vat of een kanaal aanwezig fluïdum en dat de 25 eerste en de tweede meetelektrode zodanig zijn geplaatst dat het elektrisch veld tussen de eerste en de tweede meetelektrode zich over de inhoud van het vat of het kanaal uitstrekt.
14. Werkwijze voor het voor het meten van de capaciteit van een meetcondensator 30 die is voorzien van een eerste en een tweede meetelektrode, waarbij de frequentie van het uitgangssignaal van de meetschakeling een maat is voor de grootte van de capaciteit van de condensator, met het kenmerk, dat het van de meetcondensator afkomstige signaal door middel van een bufferversterker aan de overige componenten van de meetschakeling wordt toegevoerd.
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2007186A NL2007186C2 (nl) | 2011-07-28 | 2011-07-28 | Voor hoogfrequente storingen ongevoelige capacitieve meetschakeling. |
| CA2784085A CA2784085C (en) | 2011-07-28 | 2012-07-27 | Capacitive measuring circuit insensitive to high-frequency interference |
| EP12178231.2A EP2551643B1 (en) | 2011-07-28 | 2012-07-27 | Capacitive measuring circuit insensitive to high-frequency interference |
| US13/560,027 US20130057302A1 (en) | 2011-07-28 | 2012-07-27 | Capacitive measuring circuit insensitive to high-frequency interference |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2007186 | 2011-07-28 | ||
| NL2007186A NL2007186C2 (nl) | 2011-07-28 | 2011-07-28 | Voor hoogfrequente storingen ongevoelige capacitieve meetschakeling. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NL2007186C2 true NL2007186C2 (nl) | 2013-01-29 |
Family
ID=46545697
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NL2007186A NL2007186C2 (nl) | 2011-07-28 | 2011-07-28 | Voor hoogfrequente storingen ongevoelige capacitieve meetschakeling. |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20130057302A1 (nl) |
| EP (1) | EP2551643B1 (nl) |
| CA (1) | CA2784085C (nl) |
| NL (1) | NL2007186C2 (nl) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103926442B (zh) * | 2014-04-29 | 2016-07-06 | 邱光良 | 一种带电容数值测量功能的指针式万用表 |
| CN106404111B (zh) * | 2015-07-29 | 2019-07-05 | 上海凡宜科技电子有限公司 | 电容式料位感测装置的校正方法及复数装置的防干扰方法 |
| US10365775B2 (en) * | 2016-01-21 | 2019-07-30 | Microchip Technology Incorporated | Method and system for sensing impedance change in the local space between electrodes |
| WO2019187515A1 (ja) * | 2018-03-30 | 2019-10-03 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 静電容量検出装置 |
| CN114356125B (zh) * | 2021-12-27 | 2025-05-02 | 深圳市千分一智能技术有限公司 | 一种抗工频干扰的接收电路及电容笔 |
| CN115184686A (zh) * | 2022-07-20 | 2022-10-14 | 燕麦(杭州)智能制造有限公司 | 电容测试电路及电路板 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2279756A (en) * | 1990-11-16 | 1995-01-11 | Moonstone Technology Ltd | Device for determining the presence and/or characteristics of an object or a substance |
| WO1996024823A2 (en) * | 1995-02-06 | 1996-08-15 | Meridian Instruments B.V. | Apparatus for capacitive measurements |
| EP1426772A1 (en) * | 2001-09-06 | 2004-06-09 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Impedance measuring circuit, its method, and capacitance measuring circuit |
| JP2011112595A (ja) * | 2009-11-30 | 2011-06-09 | Panasonic Corp | センサ装置 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2006970B (en) * | 1977-09-23 | 1982-03-31 | Testut Aequitas | Capacitance measuring device |
| AU519054B2 (en) * | 1978-09-29 | 1981-11-05 | Societe Dite Testut Aequitas | Capacitance measuring device |
| FR2475231A1 (fr) * | 1980-02-04 | 1981-08-07 | Testut Aequitas | Dispositif de mesure de capacite, en particulier pour instrument de pesage |
| US4806847A (en) * | 1986-12-09 | 1989-02-21 | Caterpillar Inc. | Dielectric liquid level sensor and method |
| US5021740A (en) * | 1989-03-07 | 1991-06-04 | The Boeing Company | Method and apparatus for measuring the distance between a body and a capacitance probe |
| US5083470A (en) * | 1990-01-18 | 1992-01-28 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Capacitive liquid level sensor |
| DE19949985C2 (de) * | 1999-10-15 | 2001-08-16 | Sie Sensorik Ind Elektronik Gm | Kapazitiver Sensor zur Detektion des Füllstandes eines Mediums in einem Behälter |
| WO2002063320A1 (en) * | 2001-02-02 | 2002-08-15 | Haase Wayne C | Digital measurement circuit and system using a grounded capacitive sensor |
| JP4561459B2 (ja) * | 2004-04-30 | 2010-10-13 | ヤマハ株式会社 | D級増幅器 |
| KR100828128B1 (ko) * | 2006-07-20 | 2008-05-09 | 에이디반도체(주) | 시분할 복수 주파수를 이용하는 정전용량 검출방법 및검출장치 |
| US7944217B2 (en) * | 2009-03-09 | 2011-05-17 | Holylite Microelectronics Corp. | Object proximity detector and object position detector |
-
2011
- 2011-07-28 NL NL2007186A patent/NL2007186C2/nl not_active IP Right Cessation
-
2012
- 2012-07-27 US US13/560,027 patent/US20130057302A1/en not_active Abandoned
- 2012-07-27 EP EP12178231.2A patent/EP2551643B1/en not_active Not-in-force
- 2012-07-27 CA CA2784085A patent/CA2784085C/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2279756A (en) * | 1990-11-16 | 1995-01-11 | Moonstone Technology Ltd | Device for determining the presence and/or characteristics of an object or a substance |
| WO1996024823A2 (en) * | 1995-02-06 | 1996-08-15 | Meridian Instruments B.V. | Apparatus for capacitive measurements |
| EP1426772A1 (en) * | 2001-09-06 | 2004-06-09 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Impedance measuring circuit, its method, and capacitance measuring circuit |
| JP2011112595A (ja) * | 2009-11-30 | 2011-06-09 | Panasonic Corp | センサ装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2784085C (en) | 2019-05-28 |
| CA2784085A1 (en) | 2013-01-28 |
| US20130057302A1 (en) | 2013-03-07 |
| EP2551643A1 (en) | 2013-01-30 |
| EP2551643B1 (en) | 2019-04-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8587329B2 (en) | Circuit arrangement for determination of a measuring capacitance | |
| US7312616B2 (en) | Successive approximate capacitance measurement circuit | |
| US3502974A (en) | Signal modulated apparatus for generating and detecting resistive and reactive changes in a modulated current path for particle classification and analysis | |
| EP2174416B1 (en) | Sensor system and method | |
| US8353210B2 (en) | System for measuring a physical variable | |
| CN105324640A (zh) | 电容感测装置 | |
| CA2784085C (en) | Capacitive measuring circuit insensitive to high-frequency interference | |
| US5172065A (en) | Evaluation circuit for a capacitive sensor | |
| US9645193B2 (en) | Impedance source ranging apparatus and method | |
| KR102590453B1 (ko) | 2차 스위치드 커패시터 필터 | |
| JPH0862266A (ja) | 静電容量変化量検出装置 | |
| US20070100566A1 (en) | Method for measuring capacitance and equivalent parallel resistance | |
| KR20040053121A (ko) | 센서 용량 검출 장치 및 센서 용량 검출 방법 | |
| US8665012B2 (en) | Analog filter with adjustable filter frequency | |
| US11456739B2 (en) | Assembly for a capacitive sensor device | |
| CN103873158B (zh) | 一种具有可变衰减器的射频测量装置 | |
| JP3391310B2 (ja) | 容量性電子部品の絶縁抵抗測定装置 | |
| JP5150148B2 (ja) | 静電容量検出回路 | |
| JP4844403B2 (ja) | 半導体集積回路 | |
| RU2552585C1 (ru) | Схема для обнаружения напряжения | |
| CN106059535B (zh) | 陷波频率连续可调的滤波电路 | |
| Joshi et al. | Stability analysis of transimpedance amplifier for capacitive sensor applications | |
| KR100218396B1 (ko) | 인써킷 테스터의 가딩회로 | |
| SU691743A1 (ru) | Устройство дл измерени диэлектрической проницаемости материалов | |
| WO2004038434A2 (ja) | 電位固定装置、電位固定方法および容量測定装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM | Lapsed because of non-payment of the annual fee |
Effective date: 20200801 |