Sensores capacitivos Capacitor simple: La capacitancia depende del dieléctrico y varía dependiendo del área y la separación.
Sensores capacitivos La forma más común de variar la capacitancia en un condensador es variando la distancia x.
Sensores capacitivos E x v1 v0 R + -
Sensores capacitivos Aplicación: Balistocardiografía (Silva, P et al.Tactile sensors and their use in industrial, robotic and medical applications. IMEKO 20th TC3, 3rd TC16 and 1st TC22 International Conference Cultivating metrological knowledge 27th to 30th November, 2007. Merida, Mexico)
Sensores capacitivos v1(jω) R + - Cx C1 ~ vo(jω)
Sensores capacitivos Capacitor diferencial d x C1 C2
Sensores capacitivos Circuito puente para sensores capacitivos C3= C4 ~ C3 C4 C2 C1 v1(jω) vo(jω)
Sensores piezoeléctricos Presentan el fenómeno piezoeléctrico (Pierre y Jacques Curie 1880)
Sensores piezoeléctricos Diagrama circuital (b) R = Ra Rs /(Ra+ Rs ) ≈ Ra C = Ct + Cc + Ca Generador carga it = Kdx/dt it C R iC iR + ia= 0 uo Amplifiicador (a) q = Kx Rt Ct Cc Ca iAmplicador= 0 Amplific Cable e Cristal x Ra Adaptado de Webster. Medical Instrumentation, 1998
Sensores piezoeléctricos Filtro pasa-altas fc=1/(2πRC)
Sensores piezoeléctricos Aplicación: Ruidos cardiacos
Sensores piezoeléctricos Aplicación: Medición de pulso cardiaco
Sensores piezoeléctricos Modelo de alta frecuencia Voltaje salida Fuerza entrada Resonancia Mecánica Frecuencia Rt Ct Cm Lm Rm f c Rango funcional Adaptado de Webster. Medical Instrumentation, 1998
Sensores piezoeléctricos V Z L Aplicación: Biosensores Biomolécula Analito L C o q R p m c [Martin91] [Sauerbrey59] [Kanazawa85]