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电池供电设备中的电容传感设计考量

时间:12-03 来源:互联网 点击:
故障排除

增加触发距离:一般的建议是基于最佳触发距离设计电极方案,同时至少留出一个更敏感的阈值选项。可通过如下三种方法增加触发距离:

在进行SAR测试的任一侧加大电极尺寸。在SAR测试时,在与假想体发生更大耦合的同时并不会显著增加与设备地的耦合,所以这种影响成为延长触发距离的有效方法。

增加与设备外围部分的耦合。用粘合剂安固电极会消除空气间隙,并通过将其向具有较少约束性介电特性的介质靠拢来优化电容场的影响。建议采用定距件(spacer element)以防止机械不稳定性。

提高检测速度,使其更接近典型的人类行为。根据方案中使用的算法,此举可能会加大触发距离(具体表述:毫米/秒)。

射频干扰:在进行涉及RF和电容式感应频率的综合测试时,可通过如下方法尽可能降低干扰:

进行干扰测试时,将用于测试的装置尽可能靠近待测的最终产品。记住:所有额外的连线都会作为射频能量的接收器。虽然一个串联电阻通常可使电容式传感器对射频干扰具有一定免疫力,但当采用长的非屏蔽导线时,电源线可以会受到射频干扰。

结论

signal-to-noise ratio can be achieved.遵照此处提到的指导原则,可以用最短的设计周期、无需使用过于敏感的接近阈值来实现电容式接近传感器。通过为特定设备优化电极设计、加之对参考地的考虑,可获得具有良好信噪比的定向接近场。

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