同理在直流霍尔电流传感器测量电路中,其测试精度一直很难在本质上有太大的突破,从下图传感器原理图和框图可以看出其基本原理上包含一个闭环反馈控制回路,由于其基本上采用的软磁体铁心作为其核心器件之一,由于这种软磁体本身的频率响应并不是很高,所以在这种电路的输出中要加很重的低通滤波等于浪费。如下拆解图所示
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但从另一个角度想想,如果一个闭环控制系统控制精度不好则可能造成输出的纹波,这对于我们的检测来说也是一种噪音,去掉这种噪音难度更大,只能期望其控制环的参数更为合理,减少控制波动同时也是为了降低输出噪音。下图则说明直流霍尔电流传感器的原理图和等效的框图。
实际上这个直流霍尔电流传感器测量中的滤波问题就是控制系统参数的优化问题,类似的还有诸如我们在理解满足我们测试要求的PT100或PT1000电路中,PT100或PT1000在满足系统的响应速度要求下可以尽量选择惯性稍大的品种,说得直白些就是个头稍大些的,这样其受到干扰后的响应也就不是那么敏感,一定程度上惯性的加大本身也就是一种合理的滤波器,包括对激励源的噪音的敏感程度都要降低。同理由于电流激励源的稳定性相对于电压激励源的设计难度要稍大,且电流激励设计到电压反馈闭环,实际是其稳定性和噪音指标一般要低于同量级输出电压源,这对设计PT100,PT1000类的元件激励,排除其他因素,电流源的噪音相对来说更难把握,其后边也需要增加更多的滤波电路。这无疑告诉我们电路的设计形式选择同样也是减少滤波器设计压力的方法,关键是先想到这点,合理分析用哪种电路更简单有效,上面所讲的电流激励源设计不好同样也将引进更大的二次噪音。
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