主题中讨论的其他器件:FDC1004EVM、FDC1004
工具/软件:
您好、
我尝试测量 pF 范围内的电容式传感器的电容。 我想使用类似万用表的电路板、但如果连接任何长度超过 15cm 的电缆(包括同轴电缆)、则测量值会在我假设的寄生电容条件下饱和。 是否有办法将 FDC1004EVM 用于此目的? 谢谢。
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您好、
我尝试测量 pF 范围内的电容式传感器的电容。 我想使用类似万用表的电路板、但如果连接任何长度超过 15cm 的电缆(包括同轴电缆)、则测量值会在我假设的寄生电容条件下饱和。 是否有办法将 FDC1004EVM 用于此目的? 谢谢。
您好、Aykut、
首先、FDC1004 用于测量电容变化、而实际上并不是绝对电容值。
是的、由于电缆的寄生效应、输入很可能会饱和。 您可以使用 CAPDAC 功能为电缆电容产生高达 96.875pF 的偏移。 请参阅数据表的第 6.3.2 节。
您好、Eddie、感谢您的回答。 我理解你的意思,但当我开始测量基线,然后触摸我的传感器,你说它不会给我的传感器电容,在这种情况下电容的变化不应该等于我的绝对传感器电容?
问题在于:如果电缆断开、可以补偿电缆的电容、但偏移量在不同测量中不会产生相同的差异。 例如、当我测量 7.5pF 电容器为 11.5pF 并相应地进行校准时、则 1.5pF 电容器的测量值为 4pF。
当我尝试改用 2cm 电缆并使用更长的 USB 电缆来插入器件时、我设法尽量减小了这种差异、但测量值仍然存在差异。
Aykut,
FDC1004 将显示电容有所增加、但对于绝对电容而言可能不会非常精确。 PCB 的外部寄生效应也会在这方面发挥作用。 测量的电容变化是相对于系统的。 这些电容式感应系统的原理是实现可重复的电容变化、即使电容变化不是确切的绝对值、也可进行测量。
您可以尝试测量多个不同的值、并查看是否与实际值存在一致的偏移、您可以将其用作校正因数。 不过、我们没有任何测试数据可供分享。