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PID控制算法简单、鲁棒性好、可靠性高,在静电力反馈微传感器中应用广泛。PID控制器中的比例作用可以及时反映系统的误差信号,并减小系统偏差;积分作用可以消除稳态误差,实现对设定值的无静态跟踪;微分作用可以改善系统的响应速度和稳定性。通过正确地设置PID控制器的参数,就可以使其满足静电力平衡式inficon电容薄膜真空计的测量要求。
根据对inficon电容薄膜真空计的微电容测量方法的分析,可以看出,针对不同结构的敏感电容,存在不同的测量方法。单侧电极微电容测量法电路结构简单,易于实现,适用于敏感电容初值较大且电容变化量也较大的场合。在测量的过程中,可以引入一个电容值与敏感电容初值相等的参考电容来构成差分测量电路,从而在一定程度上消除寄生电容的影响,提高系统的线性度。
双侧电极微电容测量法适用于敏感电容为差动结构且初值及变化量都很小的场合,其电路通常包含开关电容电路以及时钟电路,这就使得电路结构比较复杂,但在双侧电极微电容测量法中,传感器与检测电路构成了双差动结构,从而能抑制测量过程中的噪声、减小寄生电容的影响,具有较高的电源抑制比及共模抑制比。
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石英真空计应用
在风洞中的应用
风洞模型测压试验是获得气动载荷分布和气动特性的重要方法之一。常规高速超声速风洞测压在高于2kPa高压已能够获得较好的精度,但在1kPa以下压强暂无法获得高精度的测量结果。而模型背风区压强测量,测力试验底部压强测量,低密度风洞测压试验等均存在大量微压测量任务。
用石英真空计已能测量0.2kPa-2kPa之间的压强。目前在风动中测量压强要用一细长管道将气体引出,管道长为1.3m,内径为0.9mm。风动中测量压强是要测量压强的分布,即多点测量,这些是与通常的压强测量不同的。多点测量是将石英晶振安装在一个集成箱中,由细长管道通到被测量的位置。晶振测量电路将测量到的晶振电压与电流送到统一的主控板,该主控板就存有32个位置的压强值。
由于在被测压强位置与晶振之间存在细长管道对测量会有影响,其一是使时间常数增大,读数变化缓慢,实验测量在300Pa压强时,时间常数约55秒,在风洞测量中此时间常数仍可接受。其二是细长管道会使测量下限升高。因为晶振位置总会存在一定的放气与漏气,若放气与漏气量为Q,则在晶振处的 很低压强应为P=Q/S,Q为晶振处的放气与漏气量,S为经过细长管道后晶振处的有效抽速。实验测得经细长管道后 很低指示压强为10Pa,这对测量大于0.2kPa压强管道引起了下限的增加,对测量并无很大影响。石英真空计用于大于0.2kPa压强,测量精度约为15%。
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inficon电容塑料薄膜真空计,电路为闭环控制构造,包含微电容测量电路和静电力控制电路,在其中静电力控制电路用于造成平衡力压塑料薄膜的静电力,系统对的测量特性拥有极为重要的危害,该方式在确保真空计高度测量的并且还能扩宽其动态性测量范围。
inficon电容塑料薄膜真空计用以真空泵测量,规定在较宽的工作压力测量范围可以测出较小的工作压力变化量,与此同时必须达到深空探测、临近空间检测及其流体力学试验等运动中测量仪器设备微型化的规定,因此测量电路应当在达到测量规定的条件下尽量完成一体化、微型化、功能损耗低。
因而,对于不一样电级构造的inficon电容塑料薄膜真空计微电容测量电路应向着便于集成化、微型化的角度发展趋势。因为根据电源开关电容法的微电容测量电路便于集成化,而静电平衡构造的微电容测量法有扩宽动态性测量范围的优点,因而根据二者融合的微电容测量电路有希望完成对inficon电容塑料薄膜真空计总体测量特性的提高。
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