Det nøyaktige målesystemet til Vindusstil momentmåler Konverterer det svake elektriske signalet transformert av deformasjonen av det elastiske elementet til en nøyaktig og visuell dreiemomentverdi, som er en nøkkelkobling for å oppnå nøyaktig måling. Siden det innledende elektriske signalet ikke bare er av liten amplitude, men også lett påvirket av miljøfaktorer som elektromagnetisk interferens og temperatursvingninger, er et strengt og effektivt signalbehandlingssystem nødvendig for å sikre påliteligheten til dataene og nøyaktigheten av visualiseringen. Den koordinerte driften av signalkondisjonskretsen og mikroprosessoren utgjør den kjernetekniske arkitekturen i denne prosessen.
Som forbehandlingssenter integrerer signalkondisjonskretsen tre kjernemoduler for amplifisering, filtrering og linearisering, og optimaliserer de forskjellige feilene i det innledende elektriske signalet. Amplifiseringskretsen vedtar en flertrinns operasjonsforsterkerkaskadedesign. Ved å velge nøye med høye gevinst- og lavstøyforsterkerflis, kan det forsterke det svake elektriske signalet til mikrovoltnivået til standardspenningsområdet for voltnivået. Denne forsterkningen er ikke en enkel signalstyrkeforbedring, men en negativ tilbakemeldingskrets brukes til å undertrykke ikke -lineær forvrengning mens de opprettholder signalets opprinnelige egenskaper, noe som sikrer at det forsterkede signalet fremdeles er strengt proporsjonalt med dreiemomentverdien.
Filterkretsen er ansvarlig for å rense signalet. Den filtrerer effektivt ut støyforstyrrelsen blandet i det elektriske signalet ved å sette en spesifikk frekvensresponsegenskap. På industrielle steder påvirkes elektriske signaler lett av elektromagnetisk interferens generert ved motorisk drift, høyfrekvent kommunikasjonsutstyr, etc., og det er også lavfrekvensdrift forårsaket av temperaturendringer. For å løse slike problemer, vedtar filterkretsen ofte en båndpassfilterstruktur for å tillate spesifikke frekvensbåndsignaler relatert til dreiemomentsignalet til å passere gjennom, samtidig som de demper høyfrekvensstøy og lavfrekvensdrift.
Innføringen av lineariseringskretsen er å kompensere for de ikke -lineære feilene fra elastiske elementer og belastningsmålere i praktiske anvendelser. Berørt av faktorer som materialegenskaper og prosesseringsteknologi, kan det være ikke -lineære avvik mellom det faktiske utgangssignalet og dreiemomentet. Lineariseringskretsen korrigerer det elektriske signalet i sanntid gjennom forhåndlagde kalibreringsdata og interpolasjonsalgoritmer. Ved bruk av segmentert lineariseringsteknologi er måleområdet delt inn i flere intervaller, og forskjellige korreksjonskoeffisienter brukes i hvert intervall for å kompensere signalet, slik at det endelige utgangssignalet og momentverdien viser et svært lineært forhold, noe som forbedrer måleens nøyaktighet betydelig.
Det elektriske signalet forbehandlet av signalkondisjoneringskretsen vil bli overført til den innebygde mikroprosessoren for grundig behandling. Mikroprosessoren utfører flere kalibreringer og beregninger på signalet basert på den forhåndsinnstilte algoritmen. På den ene siden kombineres temperaturkompensasjonsdataene til sensoren for å eliminere påvirkningen av omgivelsestemperaturendringer på målesultatene; På den annen side, gjennom flere prøvetakings- og digitale filtreringsalgoritmer, undertrykkes gjenværende støy ytterligere for å forbedre databiliteten. Mikroprosessoren konverterer den behandlede dreiemomentverdien til et digitalt signal og driver vindusvisningen for visuell presentasjon. Moderne vindusstilmomentmåler bruker stort sett flytende krystallvisning (LCD) eller lysemitterende diodedisplay (LED). LCD er egnet for konvensjonelle målescenarier med det lave strømforbruket og høyoppløsningen, mens LED er mer egnet for klare avlesninger i sterke lysmiljøer med sin høye lysstyrke og høye kontrast. Den brede visningsvinkelutformingen på skjermen sikrer at operatører kan få nøyaktige og klare dreiemomentdata når de observerer fra forskjellige vinkler.