DE19823190B4 - Level sensor with float - Google Patents

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Abstract

Sensor zur Messung des Füllstandes einer Flüssigkeit in einem Behälter, insbesondere Kraftstofftank, bestehend aus einer sich vertikal über die füllbare Behälterhöhe erstreckenden Elektrodengruppe, die in Füllbereich des Behälters hineinragt und zwei Messelektroden (ES1, ES2) sowie eine Gegenelektrode (E0) aufweist, welche Elektroden (ES1, ES2, E0) sich jeweils über die gesamte füllbare Höhe erstrecken, sowie bestehend aus einem ebenen streifenförmigen Träger (2), wobei die beiden Messelektroden (ES1, ES2) einander gegenüberliegend auf der einen Seite des Trägers (2) und die Gegenelektrode (E0) auf der gegenüberliegenden anderen Seite des Trägers (2) aufgebracht sind, und ein Schwimmer (3) derart ausgebildet und mechanisch geführt ist, dass jeweils ein Teil seiner Oberfläche (23, 23', 23'') ständig den beiden Messelektroden (ES1, ES2) und der Gegenelektrode (E0) gegenübersteht, und jeweils die Breite der beiden Messelektroden (ES1, ES2) eine Funktion der Höhe ist, sowie jede der Messelektroden (ES1, ES2) mit der Gegenelektrode (E0) unter Einbeziehung des Schwimmers (3) je einen...Sensor for measuring the level of a liquid in a container, in particular fuel tank, consisting of a vertical over the fillable container height extending electrode group protrudes into filling of the container and two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and a counter electrode (E 0 ) , which electrodes (E S1 , E S2 , E 0 ) each extend over the entire fillable height, and consisting of a flat strip-shaped carrier (2), wherein the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) opposite each other on one side of the carrier (2) and the counter electrode (E 0 ) on the opposite other side of the carrier (2) are applied, and a float (3) is formed and mechanically guided such that in each case a part of its surface (23, 23 ', 23 '') constantly facing the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and the counter electrode (E 0 ), and in each case the width of the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) is a function of the height, as well as each of the measuring electrodes (E S1 , E S2 ) with the counter electrode (E 0 ) including the float (3) depending on a ...

Figure 00000001
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Description

Die Erfindung betrifft einen Sensor zur Messung des Füllstandes einer Flüssigkeit in einem Behälter, insbesondere Kraftstofftank, bestehend aus einer sich vertikal über die füllbare Behälterhöhe erstreckenden Elektrodengruppe, die in den Füllbereich des Behälters hineinragt.The The invention relates to a sensor for measuring the level a liquid in a container, in particular fuel tank, consisting of a vertically over the fillable Container height extending Electrode group in the filling area of the container protrudes.

Derartige Sensoren sind beispielsweise aus EP 0 168 211 A1 bekannt. Dort ist ein Füllstandssensor beschrieben, der mit einem Schwimmer ausgerüstet ist. Der Schwimmer streift bei Füllstandsänderungen an der Elektrodengruppe vorbei und verändert dabei über Schleifkontakte einen elektrischen Widerstand.Such sensors are for example off EP 0 168 211 A1 known. There, a level sensor is described, which is equipped with a float. The float brushes past changes in the level of the electrode group and changes an electrical resistance via sliding contacts.

Die Anordnung hat aber offen liegende, stromführende Kontakte, die in die Flüssigkeit hineinragen. Die Schleifkontakte unterliegen einem gewissen Verschleiß und es kann durch Verschmutzung, wie beispielsweise durch Schwefelablagerungen, zu Kontaktstörungen kommen.The However, arrangement has exposed, current-carrying contacts in the liquid protrude. The sliding contacts are subject to some wear and tear can be caused by pollution, such as sulfur deposits, to contact disorders come.

Bei anderen, beispielsweise aus US 2,700,901 bekannten Sensoren wird ein stabförmiger Kondensator senkrecht in die Flüssigkeit eingetaucht. Die Flüssigkeit und das darüber befindliche Gas wirken als Dielektrika mit unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten. Bei sich änderndem Füllstand ändert sich somit die Kapazität des Kondensators, die in der Folge als Messgröße für den Füllstand dient.For others, for example US 2,700,901 known sensors, a rod-shaped capacitor is immersed vertically in the liquid. The liquid and the gas above it act as dielectrics with different dielectric constants. As the level changes, so does the capacitance of the capacitor changes, which serves as a measure of the level in the sequence.

Durch verschiedene Einflüsse, wie beispielsweise Materialalterung und Änderung der Zusammensetzung der Flüssigkeit im Tank, verändert sich die Kennlinie eines derartigen Füllstandssensors in Abhängigkeit von der Zeit.By different influences, such as material aging and compositional change the liquid in the tank, changed the characteristic of such a level sensor depending from the time.

Viele Flüssigkeiten entmischen sich ferner bei längerem Stehen, wodurch sich Schichten aus Substanzen unterschiedlicher Dielektrizitätszahlen bilden oder sie binden andere Substanzen, beispielsweise Wasser, und ändern damit ihre physikalischen Eigenschaften, insbesondere die Dielektrizitätszahl von sich aus.Lots liquids also segregate for a long time Stand, resulting in layers of substances of different Dielectricities form or they bind other substances, such as water, and change them their physical properties, in particular the relative permittivity of from.

Aus diesen Gründen treten bei Verwendung kontinuierlich arbeitender kapazitiver Sensoren Messfehler auf, da zusätzlich zum Füllstand noch die Dielektrizitätskonstanten auf nichtdeterministische Weise in die Füllstandsmessung eingehen.Out these reasons Measurement errors occur when using continuously operating capacitive sensors on, in addition to the level nor the dielectric constants to enter the level measurement in a non-deterministic way.

Die Einflüsse der Dielektrizitätskonstanten auf das Messergebnis sollen gemäß DE 42 04 212 A1 dadurch behoben werden, dass ein kapazitiver Differenzsensor aus zwei isolierten Flächen, von denen mindestens eine kapazitive Fläche im Verhältnis zu der zweiten kapazitiven Fläche nach oben oder unten zunimmt, vorgesehen ist. Trotzdem verbleiben verschiedene Nachteile einer Benutzung der Flüssigkeit als Dielektrikum, beispielsweise Schaum- oder Bläschenbildung, Benetzung der Elektroden.The influences of the dielectric constants on the measurement result should be determined according to DE 42 04 212 A1 be remedied by providing a capacitive differential sensor of two isolated surfaces, of which at least one capacitive surface increases upwards or downwards relative to the second capacitive surface. Nevertheless, there remain various disadvantages of using the liquid as a dielectric, for example foaming or bubbling, wetting of the electrodes.

Ferner ist aus JP 60056224 A ein Flüssigkeitspegelsensor bekannt geworden, bei welchem ein zwischen zwei parallelen Platten gleitendes Element eines Schwimmers angeordnet ist. Die Platten sind mit dreieckigen Belägen aus Aluminium versehen, so dass die Kapazität zwischen den Belägen mit zunehmendem Pegel sinkt. Bei dieser Anordnung gehen jedoch Änderungen der Dielektrizitätskonstanten des gleitenden Elementes in die Messung ein.Furthermore, it is off JP 60056224 A a liquid level sensor has become known in which an element sliding between two parallel plates of a float is arranged. The plates are provided with triangular pads made of aluminum, so that the capacity between the pads decreases with increasing level. In this arrangement, however, changes in the dielectric constant of the sliding element are included in the measurement.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Füllstandssensor anzugeben, der von der Dielektrizitätszahl oder anderen elektrischen Eigenschaften der Flüssigkeit unabhängig arbeitet, der preiswert herstellbar ist und der über seine Lebensdauer hinweg wartungsfrei und sicher funktioniert.The The object of the present invention is a fill level sensor indicate the dielectric constant or other electrical Properties of the liquid independently works, which is inexpensive to produce and over its lifetime maintenance-free and safe working.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Gegenelektrode auf der gegenüberliegenden Seite des Trägers aufgebracht ist, dass ein Schwimmer derart ausgebildet und mechanisch geführt ist, dass jeweils ein Teil seiner Oberfläche ständig den beiden Messelektroden und der Gegenelektrode gegenübersteht, dass jeweils die Breite der beiden Messelektroden eine Funktion der Höhe ist, und jede der Messelektroden mit der Gegenelektrode unter Einbeziehung des Schwimmers je einen Kondensator bildet, deren Kapazitäten aufgrund der Elektrodenform zueinander gegenläufige Funktionen der höhenabhängigen Schwimmerposition sind. Damit wird der Messwert nicht von Querempfindlichkeiten, wie Temperaturabhängigkeit, Alterung und Werkstoffveränderungen, beeinflusst. Durch die Anordnung der Elektrodengruppe auf einem Träger können sämtliche Elektroden in bekannter Weise durch Drucken und Ätzen hergestellt werden, was die Fertigung einfach macht.These Task is inventively characterized solved, that the counter electrode is applied to the opposite side of the carrier is that a float is designed and mechanically guided in this way, that each part of its surface constantly the two measuring electrodes and the counterelectrode faces, that in each case the width of the two measuring electrodes has a function the height is, and each of the measuring electrodes including the counter electrode the float ever forms a capacitor whose capacity is due to the electrode shape opposite functions of the height-dependent float position are. Thus, the reading is not of cross sensitivities, such as Temperature dependence, Aging and material changes, affected. By the arrangement of the electrode group on a carrier can all Electrodes are produced in a known manner by printing and etching, which makes the production easy.

Dabei ist es vorteilhaft, wenn mindestens eine Messelektrode mit einem dielektrischen Material beschichtet ist.there it is advantageous if at least one measuring electrode with a dielectric material is coated.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass der Schwimmerwerkstoff eine deutlich größere Dielektrizitätskonstante aufweist als die Flüssigkeit im Behälter. Dadurch entstehen zwischen den Messelektroden und der Gegenelektrode Kapazitäten, deren Größe als Messgröße dient.A advantageous embodiment of the invention provides that the float material a much larger dielectric constant has as the liquid in the container. As a result, between the measuring electrodes and the counter electrode capacitances, whose Size serves as a measure.

Die Aufgabe wird weiterhin dadurch gelöst, dass diejenigen Teile des Schwimmers, die den Elektroden gegenüberstehen, elektrisch leitend sind und elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Die zu messenden Kapazitäten werden damit nicht mehr hauptsächlich an den Außenseiten der Elektroden durch den Schwimmerkörper als Dielektrikum gebildet, sondern zwischen den Elektroden und der Schwimmeroberfläche durch die dielektrische Beschichtung der Elektroden. Dadurch lässt sich die Signalstärke verstärken.The object is further achieved in that those parts of the float, the Elek face electrodes, are electrically conductive and are electrically connected to each other. The capacitances to be measured are thus no longer mainly formed on the outer sides of the electrodes by the float body as a dielectric, but between the electrodes and the float surface by the dielectric coating of the electrodes. This increases the signal strength.

Um einen gleichmäßigen Abstand zwischen der Schwimmeroberfläche und den Messelektroden bzw. der Gegenelektrode zu gewährleisten, ist bei einer Weiterbildung dieser Ausgestaltung vorgesehen, dass Elektroden bildende Teile des Schwimmers mittels Federelementen an die Elektrodengruppe andrückbar sind. Der Abstand wird damit vorrangig von der Dicke der dielektrischen Beschichtungen der Elektroden bestimmt.Around a uniform distance between the float surface and to ensure the measuring electrodes or the counterelectrode, is provided in a development of this embodiment, that Electrode forming parts of the float by means of spring elements pressed against the electrode group are. The distance is thus predominantly on the thickness of the dielectric Coatings of the electrodes determined.

Dadurch, dass die Kapazitäten der sich über dem Schwimmer ergebenden Kondensatoren im Verhältnis zu den zwischen den Elektroden über dem elektrisch isolierenden Träger vorhandenen Kapazitäten klein sind, wird die Auswertung der Kapazitätsänderung erschwert. Deshalb ist bei einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daß mindestens eine Abschirmelektrode vorhanden ist, die zwischen den Meßelektroden und der Gegenelektrode angeordnet ist.Thereby, that capacity which is above the Float resulting capacitors relative to the between the electrodes above the electrical insulating carrier present capacities are small, the evaluation of the capacity change is difficult. Therefore is provided in a development of the invention that at least one Shield electrode is present, between the measuring electrodes and the counter electrode is arranged.

Dabei ist vorgesehen, daß die Abschirmelektrode an den Ausgang eines Impedanzwandlers angeschlossen ist, der die Kapazität zwischen Abschirmelektrode und Gegenelektrode verkleinert. Damit werden Kapazitäten, die auf direktem Wege zwischen der Gegenelektrode und den Meßelektroden bestehen, weitgehend kompensiert. Somit erhöht sich das relative Nutzsignal. Der Impedanzwandler kann beispielsweise mit der Gegenelektrode verbunden sein, wodurch die Abschirmelektrode mit dem gleichen elektrischen Potential angesteuert wird.there is provided that the Shield electrode connected to the output of an impedance converter is that the capacity reduced between shielding electrode and counter electrode. With that Capacities, which exist directly between the counter electrode and the measuring electrodes, largely compensated. Thus, the relative useful signal increases. The impedance converter may be connected to the counter electrode, for example be, whereby the shielding electrode with the same electrical Potential is controlled.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß der Schwimmer aus geschlossenporigem Material besteht. Dieses Material läßt sich beispielsweise durch Sintern oder Schäumen von Metallen oder Kunststoffen herstellen und ist preiswert und haltbar.at a further advantageous embodiment of the invention is provided that the Float made of closed-pored material. This material let yourself for example, by sintering or foaming metals or plastics make and is cheap and durable.

Eine einfach realisierbare Möglichkeit, die anliegenden Teile der Schwimmeroberfläche leitend zu verbinden, ist die, daß der Schwimmerwerkstoff elektrisch leitend ist. Beispielsweise können leitfähige Partikel in einer Kunststoffmatrix eingebunden sein.A easily realizable possibility is conductive to connect the adjacent parts of the float surface is the, that the Float material is electrically conductive. For example, conductive particles be embedded in a plastic matrix.

Aus Gründen der mechanischen Stabilität und des einfachen Einbaus des Sensors ist vorgesehen, daß die Elektrodengruppe und der Schwimmer in einem stabilen Rohr stecken, welches die gesamte füllbare Höhe des Behälters überstreicht und an den Enden Öffnungen aufweist. Durch die Öffnungen steigt die Flüssigkeit im Rohr stets auf das gleiche Niveau wie die Flüssigkeit im Behälter.Out establish the mechanical stability and the simple installation of the sensor is provided that the electrode group and place the float in a sturdy tube that sweeps over the entire fillable height of the container and at the ends openings having. Rising through the openings the liquid in the pipe always at the same level as the liquid in the tank.

Die Aufgabe wird weiterhin dadurch gelöst, dass der Schwimmer aus einer Menge schwimmfähiger, elektrisch leitender, sich berührender Partikel besteht. Diese Partikel sind so beschaffen, dass sie bei sinkendem Füllstand nicht an den Elektroden oder an dem Rohr kleben bleiben. Die Verwendung schwimmfähiger Partikel erspart Maßnahmen zum Andrücken der Schwimmeroberfläche an die Elektrodengruppe. Der mittlere Messabstand zwischen Elektrode und Schwimmer wird lediglich durch die Körnung der Schwimmpartikel und die Dicke der dielektrischen Beschichtung der Elektroden bestimmt. Damit die Partikel nicht aus dem Rohr ausgeschwemmt werden können, ist bei einer vorteilhaften Weiterbildung vorgesehen, dass die Öffnungen des Rohres kleiner als die Partikel sind.The Task is further solved by the fact that the float a lot of buoyant, electrically conductive, more touching Particle exists. These particles are such that they sink level do not stick to the electrodes or to the tube. The use of buoyant particles saves measures for pressing the float surface to the electrode group. The mean measuring distance between electrode and swimmer will only by the grain of the floating particles and determines the thickness of the dielectric coating of the electrodes. In order to the particles can not be flushed out of the pipe is provided in an advantageous embodiment that the openings of the tube are smaller than the particles.

Sieht man ferner vor, dass das Rohr elektrisch abschirmend ist, werden in vorteilhafter Weise von außen einstreuende Störungen abgehalten.looks it is further suggested that the tube is electrically shielding in an advantageous manner from the outside scattering disturbances held.

In vorteilhafter Ausgestaltung kann der Träger eine Leiterplatte oder ein emailliertes Stahlblech sein. In diesem Zusammenhang ist ferner vorgesehen, dass die Abschirmelektrode ein Teil des Trägers ist. Dies lässt sich beispielsweise mit einem metallenen Träger oder einer Multilayer-Leiterplatte verwirklichen.In Advantageous embodiment, the carrier can be a printed circuit board or be an enameled steel sheet. In this context is further provided that the shielding electrode is a part of the carrier. This leaves For example, with a metal support or a multilayer printed circuit board realize.

Zur weiteren Vereinfachung des Füllstandssensors ist bei einer nächsten Weiterbildung vorgesehen, dass eine Auswerteschaltung auf dem Träger angeordnet ist. Diese Anordnung kann im gleichen Arbeitsgang komplett hergestellt werden.to further simplification of the level sensor is at a next Provision is made for an evaluation circuit to be arranged on the carrier is. This arrangement can be completely manufactured in the same operation become.

Die Erfindung läßt zahlreiche Ausführungsformen zu. Eine davon ist schematisch in der Zeichnung anhand mehrerer Figuren dargestellt und nachfolgend beschrieben. Es zeigt:The Invention leaves numerous embodiments to. One of them is schematically in the drawing on the basis of several Figures shown and described below. It shows:

1 einen erfindungsgemäßen Füllstandssensor mit Schwimmer, 1 a level sensor according to the invention with float,

2 Ausschnitt desselben Sensors in Draufsicht, 2 Section of the same sensor in plan view,

3 ein Ersatzschaltbild dieses Sensors, 3 an equivalent circuit diagram of this sensor,

4 verschiedene Andrückelemente für die Schwimmerschleifer, 4 different pressure elements for the float grinders,

5 einen erfindungsgemäßen Füllstandssensor mit schwimmenden Partikeln als Schwimmer, 5 a fill level according to the invention sensor with floating particles as a float,

6 Ausschnitt desselben Sensors in Draufsicht, 6 Section of the same sensor in plan view,

7 ein Ersatzschaltbild dieses Sensors, 7 an equivalent circuit diagram of this sensor,

8 eine Elektrodengruppe mit einer Leiterplatte als Träger, 8th an electrode group with a printed circuit board as a carrier,

9 eine Elektrodengruppe mit einem Stahlträger als Abschirmelektrode, 9 an electrode group with a steel carrier as shielding electrode,

10 eine Elektrodengruppe mit Abschirmelektrode aus einer Multilayer-Leiterplatte und 10 an electrode group with shielding of a multilayer printed circuit board and

11 eine erfindungsgemäße Auswerteschaltung. 11 an evaluation circuit according to the invention.

Gleiche Teile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen.Same Parts are provided in the figures with the same reference numerals.

1 zeigt einen erfindungsgemäßen Füllstandssensor 1, bestehend aus den Meßelektroden ES1, ES2 und der Gegenelektrode E0, die auf einen Träger 2 aufgebracht sind. Ein Schwimmer umgreift die Elektroden und wird, in vertikaler Richtung beweglich, von dem Träger 2 mechanisch geführt. Die ganze Anordnung steckt in einem stabilen Rohr 4 (angedeutet), das vor mechanischen Beschädigungen schützt. Der Schwimmer 3 gleitet bei Änderungen des Füllstands 5 an den Elektroden E0, ES1, ES2 vorbei und verändert dadurch die Meßgrößen. 1 shows a level sensor according to the invention 1 consisting of the measuring electrodes E S1 , E S2 and the counter electrode E 0 , on a support 2 are applied. A float engages the electrodes and, moving in the vertical direction, is gripped by the carrier 2 mechanically guided. The whole arrangement is in a stable tube 4 (indicated), which protects against mechanical damage. The swimmer 3 slides when the level changes 5 past the electrodes E 0 , E S1 , E S2 and thereby changes the measured variables.

In 2 ist die Anordnung 1 in Draufsicht dargestellt, wobei der Schwimmer 3 ringsum abgeschnitten wurde. Auf dem isolierenden Träger 2 sind die beiden dreieckigen Meßelektroden ES1, ES2 und die Gegenelektrode E0 in Ätz- oder Drucktechnik aufgebracht. Darüber sind alle Elektroden mit einer dielektrischen Schicht 21 mit einer über der Höhe gleichmäßigen Dicke beschichtet. Die Elektroden werden von dem Schwimmer 3 umfaßt, wobei ein Spalt 22 zwischen Schwimmer 3 und Träger 2 bleibt. An dem Schwimmer sind elektrisch leitende Schwimmerelektroden 23, 23', 23'' so angebracht, daß sie leicht gegen die beschichtete Oberfläche der Elektroden gedrückt werden und dort dicht anliegen. Auf diese Weise ergeben sich konstante Abstände zwischen den Schwimmerelektroden 23, 23', 23'' und den Elektroden, die vornehmlich durch die Dicke der dielektrischen Beschichtung 21 bestimmt werden. Die Schwimmerelektroden 23, 23', 23'' sind durch einen elektrischen Leiter 24 miteinander verbunden. Nach außen werden die Elektroden mittels der Anschlüsse A, B und C mit einer geeigneten Schaltung verbunden.In 2 is the arrangement 1 shown in plan view, the float 3 was cut off all around. On the insulating support 2 are the two triangular measuring electrodes E S1 , E S2 and the counter electrode E 0 applied by etching or printing technique. Above are all electrodes with a dielectric layer 21 coated with a uniform thickness over the height. The electrodes are from the float 3 includes, wherein a gap 22 between swimmers 3 and carriers 2 remains. On the float are electrically conductive float electrodes 23 . 23 ' . 23 '' mounted so that they are easily pressed against the coated surface of the electrodes and tight there. This results in constant distances between the float electrodes 23 . 23 ' . 23 '' and the electrodes, primarily through the thickness of the dielectric coating 21 be determined. The float electrodes 23 . 23 ' . 23 '' are by an electrical conductor 24 connected with each other. To the outside, the electrodes are connected by means of the terminals A, B and C with a suitable circuit.

3 zeigt das Ersatzschaltbild, welches sich aus obiger Anordnung ergibt. Die Kapazität CA bildet sich zwischen der ersten Meßelektrode ES1 und der dort anliegenden Schwimmerelektrode 23'. Die Kapazität CB bildet sich zwischen der zweiten Meßelektrode ES2 und der benachbarten Schwimmerelektrode 23'' an dieser Stelle. Schließlich bildet sich noch eine Kapazität CC zwischen der Gegenelektrode E0 und der entsprechenden Schwimmerelektrode 23. Die Dielektrizitätskonstante des Trägers 2 ist konstant und unabhängig von der Position des Schwimmers. Die Anschlußpunkte SA, SB und SC entsprechen den gleichlautend berechneten Punkten in 2. Die Kapazitäten CA und CB verändern sich aufgrund der gegenläufig angeordneten Meßelektroden ES1 und ES2 bei sich änderndem Füllstand gegenläufig. Die Differenz oder das Verhältnis der beiden Kapazitäten CA und CB zueinander dient hier als Meßgröße. Diese ist unabhängig von Querempfindlichkeiten, wie Temperaturabhängigkeit, Alterung und Werkstoffveränderungen der Elektroden. 3 shows the equivalent circuit diagram, which results from the above arrangement. The capacitance C A is formed between the first measuring electrode E S1 and the float electrode applied thereto 23 ' , The capacitance C B is formed between the second measuring electrode E S2 and the adjacent float electrode 23 '' at this point. Finally, a capacitance C C between the counter electrode E 0 and the corresponding float electrode is formed 23 , The dielectric constant of the carrier 2 is constant and independent of the position of the swimmer. The connection points S A , S B and S C correspond to the identically calculated points in 2 , The capacitances C A and C B change in opposite directions due to the oppositely disposed measuring electrodes E S1 and E S2 when the filling level changes. The difference or the ratio of the two capacitances C A and C B to each other here serves as a measured variable. This is independent of cross sensitivities, such as temperature dependence, aging and material changes of the electrodes.

Einige mögliche Bauformen der Schwimmerelektroden sind in 4 dargestellt. In 4a gleitet eine Rolle 23' über eine schiefe Ebene 40 aus leitendem Material. Durch die, im Bild nach unten wirkende, Schwerkraft wird die Rolle 23' an die entsprechende beschichtete Elektrode ES1 angedrückt. In 4b wird ein Schleiferplättchen 23'' von einer Feder 41 an die Elektrode E0 angedrückt. In 4c übernimmt eine Schraubenfeder 42 die Aufgabe, das Schleiferplättchen 23''' anzudrücken. Die schiefe Ebene 40 und die Federn 41, 42 sind mit dem Leiter 24 leitend verbunden.Some possible designs of the float electrodes are in 4 shown. In 4a slides a role 23 ' over an inclined plane 40 made of conductive material. Gravity becomes the role of gravitational force in the image 23 ' pressed against the corresponding coated electrode E S1 . In 4b becomes a grinder plate 23 '' from a spring 41 pressed against the electrode E 0 . In 4c takes over a coil spring 42 the task, the wiper slide 23 ''' to press. The inclined plane 40 and the springs 41 . 42 are with the leader 24 conductively connected.

5 zeigt eine andere Bauform des Füllstandssensors, wobei eine Menge schwimmfähiger, leitender Partikel 3' in das Rohr 4 eingefüllt ist. Um ein Ausschwemmen der Partikel 3' aus dem Rohr zu verhindern, sind die Öffnungen 50 am oberen und unteren Rohrende genügend klein ausgeführt. 5 shows a different design of the level sensor, wherein a lot of buoyant, conductive particles 3 ' in the pipe 4 is filled. To get rid of the particles 3 ' to prevent from the pipe are the openings 50 made sufficiently small at the upper and lower end of the pipe.

In der Draufsicht der 6 ist die Gegenelektrode E0 ohne dielektrische Beschichtung gezeigt. Die Gegenelektrode E0 dient hier also nur als Anschlußkontakt an die leitenden Partikel 3'.In the plan view of 6 the counterelectrode E 0 is shown without dielectric coating. The counter electrode E 0 thus serves only as a terminal contact to the conductive particles 3 ' ,

Im Ersatzschaltbild der 7 entfällt daher auch die Kapazität CC.In the equivalent circuit diagram of 7 therefore also eliminates the capacity C C.

Die 8 bis 10 zeigen verschiedene Bauformen von Elektrodengruppen. In 8 sind die Elektroden auf eine handelsübliche Leiterplatte 2 aufgebracht. In 9 dient ein mit dielektrischem Material 21 beschichtetes Stahlblech EC als Träger und Abschirmelektrode. Die Abschirmelektrode EC wird über einen Impedanzwandler 90 mit dem gleichen elektrischen Potential der Gegenelektrode E0 angesteuert, so daß sich zwischen der Gegenelektrode E0 und der Abschirmelektrode EC keine die Messung störende Grundkapazität ausbildet. Diese Elektrodengruppe kann auch mit einem Schwimmer benutzt werden, der keine leitenden Schleifer besitzt, sondern ganz aus dielektrischem Material besteht. Die Fertigung eines derartigen Schwimmers ist sehr einfach; der sich einstellende Meßeffekt ist jedoch etwas geringer, als bei einem Schwimmer mit leitenden Schleifern. 10 schließlich zeigt eine Elektrodengruppe, die aus einer Multilayer-Leiterplatte hergestellt wurde. Zwischen den leitfähigen Lagen befindet sich jeweils eine isolierende Schicht 100.The 8th to 10 show different types of electrode groups. In 8th are the electrodes on a commercial printed circuit board 2 applied. In 9 serves one with dielectric material 21 coated steel sheet E C as carrier and shielding electrode. The shielding electrode E C is via an impedance converter 90 is driven with the same electrical potential of the counter electrode E 0 , so that no basic capacitance disturbing the measurement is formed between the counterelectrode E 0 and the shielding electrode E C. This electrode group can also be used with a float which does not have any conductive grinders, but consists entirely of dielectric material. The production of such a float is very simple; however, the measuring effect is somewhat lower than with a float with conductive grinders. 10 Finally, an electrode group made from a multilayer circuit board is shown. Between the conductive layers is in each case an insulating layer 100 ,

Die Anschlüsse A, B und C der Elektrodengruppe werden mit einer Schaltung 110 verbunden, wie sie in 11 dargestellt ist. Die Schaltung mißt die Kapazitäten CA und CB und erzeugt daraus ein Signal, das den Füllstand im Behälter wiedergibt. Im Beispiel kann die Schaltung 110 auch auf dem Träger 2 der Elektrodengruppe angeordnet sein.The terminals A, B and C of the electrode group are connected to a circuit 110 connected as they are in 11 is shown. The circuit measures the capacitances C A and C B and generates therefrom a signal representing the level in the container. In the example, the circuit 110 also on the carrier 2 the electrode group may be arranged.

Claims (16)

Sensor zur Messung des Füllstandes einer Flüssigkeit in einem Behälter, insbesondere Kraftstofftank, bestehend aus einer sich vertikal über die füllbare Behälterhöhe erstreckenden Elektrodengruppe, die in Füllbereich des Behälters hineinragt und zwei Messelektroden (ES1, ES2) sowie eine Gegenelektrode (E0) aufweist, welche Elektroden (ES1, ES2, E0) sich jeweils über die gesamte füllbare Höhe erstrecken, sowie bestehend aus einem ebenen streifenförmigen Träger (2), wobei die beiden Messelektroden (ES1, ES2) einander gegenüberliegend auf der einen Seite des Trägers (2) und die Gegenelektrode (E0) auf der gegenüberliegenden anderen Seite des Trägers (2) aufgebracht sind, und ein Schwimmer (3) derart ausgebildet und mechanisch geführt ist, dass jeweils ein Teil seiner Oberfläche (23, 23', 23'') ständig den beiden Messelektroden (ES1, ES2) und der Gegenelektrode (E0) gegenübersteht, und jeweils die Breite der beiden Messelektroden (ES1, ES2) eine Funktion der Höhe ist, sowie jede der Messelektroden (ES1, ES2) mit der Gegenelektrode (E0) unter Einbeziehung des Schwimmers (3) je einen Kondensator bildet, deren Kapazitäten aufgrund der Elektrodenform zueinander gegenläufige Funktionen der höhenabhängigen Schwimmerposition sind.Sensor for measuring the level of a liquid in a container, in particular fuel tank, consisting of a vertical over the fillable container height extending electrode group protrudes into filling of the container and two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and a counter electrode (E 0 ) , which electrodes (E S1 , E S2 , E 0 ) each extend over the entire fillable height, and consisting of a flat strip-shaped carrier ( 2 ), wherein the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) lie opposite one another on one side of the carrier ( 2 ) and the counter electrode (E 0 ) on the opposite other side of the carrier ( 2 ), and a float ( 3 ) is designed and mechanically guided such that in each case a part of its surface ( 23 . 23 ' . 23 '' ) constantly facing the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and the counter electrode (E 0 ), and in each case the width of the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) is a function of the height, and each of the measuring electrodes (E S1 , E S2 ) with the counterelectrode (E 0 ) involving the float ( 3 ) each forms a capacitor whose capacitances are mutually opposite functions of the height-dependent float position due to the electrode shape. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Messelektroden (ES1, ES2) mit einem dielektrischen Material beschichtet ist.Sensor according to claim 1, characterized in that at least one of the measuring electrodes (E S1 , E S2 ) is coated with a dielectric material. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwimmerwerkstoff eine deutlich größere Dielektrizitätskonstante aufweist als die Flüssigkeit im Behälter.Sensor according to one of the preceding claims, characterized characterized in that the float material has a significantly higher dielectric constant has as the liquid in the container. Sensor zur Messung des Füllstandes einer Flüssigkeit in einem Behälter, insbesondere Kraftstofftank, bestehend aus einer sich vertikal über die füllbare Behälterhöhe erstreckenden Elektrodengruppe, die in den Füllbereich des Behälters hineinragt und zwei Messelektroden (ES1, ES2) sowie eine Gegenelektrode (E0) aufweist, welche Elektroden (ES1, ES2, E0) sich jeweils über die gesamte füllbare Höhe erstrecken, sowie bestehend aus einem ebenen streifenförmigen Träger (2), wobei die beiden Messelektroden (ES1, ES2) einander gegenüberliegend auf der einen Seite des Trägers (2) und die Gegenelektrode (E0) auf der gegenüberliegenden anderen Seite das Trägers (2) aufgebracht sind, und ein Schwimmer (3) derart ausgebildet und mechanisch geführt ist, dass jeweils ein Teil seiner Oberfläche (23, 23', 23'') ständig den beiden Messelektroden (ES1, ES2) und der Gegenelektrode (E0) gegenübersteht, sowie die den beiden Messelektroden (ES1, ES2) und der Gegenelektrode (E0) gegenüberstehenden Teile des Schwimmers (3), Schwimmerelektroden (23, 23', 23'') bildend, elektrisch leitend sind und elektrisch leitend miteinander verbunden sind, und wobei jeweils die Breite der beiden Messelektroden (ES1, ES2) eine Funktion der Höhe ist, und jede der Messelektroden (ES1, ES2) mit der unmittelbar gegenüberliegenden Schwimmerelektrode (23', 23'') je einen Kondensator (CA, CB) bildet, deren Kapazitäten aufgrund der Elektrodenform zueinander gegenläufige Funktionen der höhenabhängigen Schwimmerposition sind, und die Gegenelektrode (E0) mit der ihr unmittelbar gegenüberliegenden Schwimmerelektrode (23) einen weiteren Kondensator (CC) bildet.Sensor for measuring the level of a liquid in a container, in particular a fuel tank, consisting of a vertical over the fillable container height extending electrode group which projects into the filling region of the container and two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and a counter electrode (E 0 ) which electrodes (E S1 , E S2 , E 0 ) each extend over the entire fillable height, and consisting of a planar strip-shaped carrier ( 2 ), wherein the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) lie opposite one another on one side of the carrier ( 2 ) and the counterelectrode (E 0 ) on the opposite other side of the carrier ( 2 ), and a float ( 3 ) is designed and mechanically guided such that in each case a part of its surface ( 23 . 23 ' . 23 '' ) constantly facing the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and the counter electrode (E 0 ), as well as the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and the counter electrode (E 0 ) facing parts of the float ( 3 ), Float electrodes ( 23 . 23 ' . 23 '' ), are electrically conductive and electrically conductively connected to each other, and wherein in each case the width of the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) is a function of the height, and each of the measuring electrodes (E S1 , E S2 ) with the immediately opposite float electrode ( 23 ' . 23 '' ) each have a capacitor (C A , C B ) whose capacitances are due to the electrode shape to each other opposite functions of the height-dependent float position, and the counter electrode (E 0 ) with its immediately opposite float electrode ( 23 ) forms another capacitor (C C ). Sensor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwimmerelektroden (23, 23', 23'') mittels Federelementen (41, 42) an die Elektrodengruppe andrückbar sind.Sensor according to claim 4, characterized in that the float electrodes ( 23 . 23 ' . 23 '' ) by means of spring elements ( 41 . 42 ) are pressed against the electrode group. Sensor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Abschirmelektrode (EC) vorhanden ist, die zwischen den Messelektroden (ES1, ES2) und der Gegenelektrode (E0) angeordnet ist.Sensor according to claim 4 or 5, characterized in that at least one shielding electrode (E C ) is present, which is arranged between the measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and the counter electrode (E 0 ). Sensor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmelektrode (EC) an den Ausgang eines Impedanzwandlers (90) angeschlossen ist, der die Kapazität zwischen Abschirmelektrode (EC) und Gegenelektrode (E0) verkleinert.Sensor according to claim 6, characterized in that the shielding electrode (E C ) to the output of an impedance converter ( 90 ), which reduces the capacitance between shielding electrode (E C ) and counterelectrode (E 0 ). Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwimmer (3) aus geschlossenporigem Material besteht.Sensor according to one of the preceding claims, characterized in that the float ( 3 ) consists of closed-cell material. Sensor nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwimmerwerkstoff elektrisch leitend ist.Sensor according to one of claims 4 to 8, characterized that the float material is electrically conductive. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrodengruppe und der Schwimmer (3) in einem stabilen Rohr (4) stecken, welches die gesamte füllbare Höhe des Behälters überstreicht und an den Enden Öffnungen (50) aufweist.Sensor according to one of the preceding claims, characterized in that the electrode group and the float ( 3 ) in a stable tube ( 4 ), which sweeps over the entire fillable height of the container and at the ends Öffnun gene ( 50 ) having. Sensor nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr (4) elektrisch abschirmend ist.Sensor according to claim 10, characterized in that the tube ( 4 ) is electrically shielding. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (2) eine Leiterplatte ist.Sensor according to one of the preceding claims, characterized in that the carrier ( 2 ) is a printed circuit board. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche 4 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (2) ein emailliertes Stahlblech ist.Sensor according to one of the preceding claims 4 to 12, characterized in that the carrier ( 2 ) is an enameled steel sheet. Sensor nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmelektrode (EC) ein Teil des Trägers (2) ist.Sensor according to one of Claims 6 or 7, characterized in that the shielding electrode (E C ) forms part of the support ( 2 ). Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteschaltung (110) auf dem Träger (2) angeordnet ist.Sensor according to one of the preceding claims, characterized in that an evaluation circuit ( 110 ) on the support ( 2 ) is arranged. Sensor zur Messung des Füllstandes einer Flüssigkeit in einem Behälter, insbesondere Kraftstofftank, bestehend aus einer sich vertikal über die füllbare Behälterhöhe erstreckenden Elektrodengruppe, die in den Füllbereich des Behälters hineinragt und zwei Messelektroden (ES1, ES2) sowie eine Gegenelektrode (E0) aufweist, welche Elektroden (ES1, ES2, E0) sich jeweils über die gesamte füllbare Höhe erstrecken, sowie bestehend aus einem ebenen streifenförmigen Träger (2), wobei die beiden Messelektroden (ES1, ES2), deren Breite eine Funktion der Höhe ist, einander gegenüberliegend auf der einen Seite des Trägers (2) und die Gegenelektrode (E0) auf der gegenüberliegenden anderen Seite des Trägers (2) aufgebracht sind, wobei ein Schwimmer (3), bestehend aus elektrisch leitenden, sich berührenden Partikeln, vorgesehen ist, der die Elektrodengruppe umgibt, so dass ein Teil seiner Oberfläche als Schwimmerelektrode ständig den beiden Messelektroden (ES1, ES2) gegenübersteht, und jede der Messelektroden (ES1, ES2) mit der unmittelbar gegenüberliegenden Schwimmerelektrode je einen Kondensator (CA, CB) bildet, deren Kapazitäten aufgrund der Elektrodenform zueinander gegenläufige Funktionen der höhenabhängigen Schwimmerposition sind, und die Gegenelektrode (E0) als Anschlusskontakt an die elektrisch leitenden Partikel dient.Sensor for measuring the level of a liquid in a container, in particular a fuel tank, consisting of a vertical over the fillable container height extending electrode group which projects into the filling region of the container and two measuring electrodes (E S1 , E S2 ) and a counter electrode (E 0 ) which electrodes (E S1 , E S2 , E 0 ) each extend over the entire fillable height, and consisting of a planar strip-shaped carrier ( 2 ), the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ), the width of which is a function of the height, lying opposite each other on one side of the support ( 2 ) and the counter electrode (E 0 ) on the opposite other side of the carrier ( 2 ) are applied, wherein a float ( 3 ), consisting of electrically conductive, contacting particles, is provided which surrounds the electrode group, so that a part of its surface as a float electrode constantly facing the two measuring electrodes (E S1 , E S2 ), and each of the measuring electrodes (E S1 , E S2 ) forms with the immediately opposite float electrode depending on a capacitor (C A , C B ) whose capacitances due to the electrode shape to each other opposite functions of the height-dependent float position, and the counter electrode (E 0 ) serves as a terminal contact to the electrically conductive particles.
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