要對傳感器上的電荷進(jìn)行采樣,通過閉合開關(guān)S1,并且打開開關(guān)S2和S3,使傳感器電容器,CS,充滿電。一旦CS被充滿,S1和S3將打開,而S2將閉合。這就使得傳感器電容器上累積的電荷被直接傳輸?shù)奖3蛛娙萜鳎?/span>CH中。一旦CH被充滿,S1和S2將打開,而S3將閉合。這就強(qiáng)制地將傳感器電容器的放電(為下一次采樣做準(zhǔn)備)與輸出電壓電勢的緩沖(由CH保持穩(wěn)定)隔離開來。
這是一款廣泛用于電容感測的架構(gòu),其原因在于這個(gè)架構(gòu)由開關(guān)操作,所以其采樣狀態(tài)和保持狀態(tài)全都是去耦合的。然而,這個(gè)技術(shù)也存在一些缺點(diǎn),那就是它更容易受到噪聲的影響。由于這個(gè)傳感器具有寬頻帶特點(diǎn),來自于外部干擾源的噪聲—即使這個(gè)干擾源的運(yùn)行頻率不同于工作頻率—仍然會出現(xiàn)問題。你也許需要用于濾波的外部電路,而這將會增加系統(tǒng)的復(fù)雜程度,并且在濾波器引入明顯的寄生電容時(shí),這有可能降低靈敏度。然而,如果系統(tǒng)并未暴露在寬頻帶噪聲中,這個(gè)架構(gòu)也許就足夠用了。
LC諧振槽路
圖2中顯示的LC諧振器是電容感測中使用的另外一個(gè)傳感器架構(gòu)。方程式1確定了LC諧振槽路的振蕩頻率。