首页> 外文OA文献 >Implementasi Analog Front End pada Sensor Kapasitif untuk Pengaturan Kelembaban Menggunakan Mikrokontroller STM32
【2h】

Implementasi Analog Front End pada Sensor Kapasitif untuk Pengaturan Kelembaban Menggunakan Mikrokontroller STM32

机译:使用STM32单片机在用于湿度管理的电容式传感器上实现模拟前端

摘要

Sensor kapasitif merupakan jenis sensor yang mengubah stimulus fisik menjadi Perubahan kapasitansi. Pada sensor kapasitif, adanya stray capacitance atau kapasitansi parasitik pada sensor dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Dalam aplikasi pengaturan kelembaban, dibutuhkan sistem pengukuran kelembaban dengan kesalahan minimum untuk mendapatkan nilai setting point dengan galat minimum. Maka diperlukan implementasi analog front end yang dapat meminimalisir kesalahan akibat stray capacitance pada sensor kapasitif untuk pengukuran kelembaban relatif. Pada sistem pengukuran sensor kapasitif ini, sensor dieksitasi dengan sinyal AC yang dihasilkan oleh generator sinyal pada frekuensi 10 KHz, kemudian diimplementasikan analog front end untuk mengondisikan sinyal dari sensor. Keluaran dari analog front end dikonversi menjadi sinyal DC menggunakan demodulator sinkron dan filter low pass lalu dikonversi menjadi data digital menggunakan ADC di mikrokontroller STM32. Hasil pengukuran yang didapatkan dengan implementasi analog front end kemudian kemudian gunakan untuk mengatur kelembaban pada sebuah plant growth chamber. Berdasarkan hasil dari pengujian, rangkaian analog front end dapat mengompensasi stray capacitance dengan kesalahan pembacaan nilai kapasitansi maksimal sebesar 4.2% pada kondisi stray capacitance sebesar 236,6pF, 174,3pF dan 115,7pF. Implementasi analog front end pada pengaturan kelembaban menghasilkan galat pada setting point maksimal sebesar 8.8% untuk nilai RH 75% dan 33%.
机译:电容传感器是一种将物理刺激转换为电容变化的传感器。在电容式传感器中,传感器上存在杂散电容或寄生电容会导致测量误差。在湿度控制应用中,需要具有最小误差的湿度测量系统才能获得具有最小误差的设定点值。然后,需要一种模拟前端实施方案,该实施方案可以使由于用于测量相对湿度的电容式传感器上的杂散电容引起的误差最小。在这种电容式传感器测量系统中,传感器由信号发生器以10 KHz的频率产生的交流信号激励,然后实现模拟前端以调节来自传感器的信号。使用同步解调器和低通滤波器将模拟前端的输出转换为DC信号,然后使用STM32微控制器上的ADC将其转换为数字数据。通过实现模拟前端获得的测量结果,然后用于调节植物生长室中的湿度。根据测试结果,模拟前端电路可以在236.6pF,174.3pF和115.7pF的杂散电容条件下以最大电容值为4.2%的误差读数来补偿杂散电容。在湿度设置中实施模拟前端会导致相对湿度值分别为75%和33%的最大设置点出现8.8%的误差。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号