Det nøjagtige målesystem af Vinduesstilsmomentmåler Konverterer det svage elektriske signal omdannet ved deformationen af det elastiske element til en nøjagtig og visuel drejningsmomentværdi, hvilket er et nøgleforbindelse til opnåelse af nøjagtig måling. Da det indledende elektriske signal ikke kun er af lille amplitude, men også let påvirket af miljøfaktorer, såsom elektromagnetisk interferens og temperatursvingninger, kræves et strengt og effektivt signalbehandlingssystem for at sikre pålideligheden af dataene og nøjagtigheden af visualiseringen. Den koordinerede drift af signalkonditioneringskredsløbet og mikroprocessoren udgør den grundlæggende tekniske arkitektur i denne proces.
Som forbehandlingscenter integrerer signalkonditioneringskredsløbet tre kernemoduler for amplifikation, filtrering og linearisering og optimerer de forskellige defekter i det indledende elektriske signal. Forstærkningskredsløbet vedtager et operationelt forstærkerkascade-design med flere faser. Ved omhyggeligt at vælge høj-forstærknings- og lavt støjforstærkerchips kan det forstærke det svage elektriske signal fra mikrovoltniveauet til standardspændingsområdet for Volt-niveauet. Denne forstærkning er ikke en simpel signalstyrkeforbedring, men et negativt feedbackkredsløb bruges til at undertrykke ikke -lineær forvrængning, mens de originale egenskaber ved signalet opretholder, at det amplificerede signal stadig er strengt proportionalt med drejningsmomentværdien.
Filterkredsløbet er ansvarlig for at rense signalet. Det filtrerer effektivt støjinterferensen blandet i det elektriske signal ved at indstille en specifik frekvensresponsegenskab. På industrielle steder påvirkes elektriske signaler let af elektromagnetisk interferens genereret af motorisk drift, højfrekvent kommunikationsudstyr osv., Og der er også lavfrekvente drift forårsaget af temperaturændringer. For at løse sådanne problemer vedtager filterkredsløbet ofte en båndpasfilterstruktur for at tillade specifikke frekvensbåndssignaler relateret til drejningsmomentsignalet at passere, mens dæmpning af højfrekvente støj og lavfrekvente drift.
Indførelsen af lineariseringskredsløbet er at kompensere for de ikke -lineære fejl i elastiske elementer og stammemålere i praktiske anvendelser. Påvirket af faktorer som materialegenskaber og behandlingsteknologi kan der være ikke -lineære afvigelser mellem det faktiske udgangssignal og drejningsmomentet. Lineariseringskredsløbet korrigerer det elektriske signal i realtid gennem forudbestandige kalibreringsdata og interpolationsalgoritmer. Ved hjælp af segmenteret lineariseringsteknologi er måleområdet opdelt i flere intervaller, og forskellige korrektionskoefficienter anvendes i hvert interval for at kompensere signalet, så det endelige udgangssignal og drejningsmomentværdien viser et meget lineært forhold, hvilket forbedrer målingsnøjagtigheden markant.
Det elektriske signal, der er forarbejdet af signalkonditioneringskredsløbet, overføres til den indbyggede mikroprocessor til dybdegående behandling. Mikroprocessoren udfører flere kalibreringer og beregninger på signalet baseret på den forudindstillede algoritme. På den ene side kombineres sensorens temperaturkompensationsdata for at eliminere påvirkningen af omgivelsestemperaturændringer på måleesultaterne; På den anden side undertrykkes gennem flere sampling- og digitale filtreringsalgoritmer yderligere for at forbedre datastabiliteten. Mikroprocessoren konverterer den forarbejdede drejningsmomentværdi til et digitalt signal og driver vinduesdisplayet til visuel præsentation. Moderne vinduetmomentmålere bruger for det meste flydende krystalvisning (LCD) eller lysemitterende diodedisplay (LED). LCD er velegnet til konventionelle målescenarier med sit lave strømforbrug og høj opløsning, mens LED er mere velegnet til klare aflæsninger i stærke lysmiljøer med dens høje lysstyrke og høje kontrast. Displayets brede visningsvinkeldesign sikrer, at operatører kan opnå nøjagtige og klare drejningsmomentdata, når de observerer fra forskellige vinkler.