A pontos mérési rendszer Ablakstílusú nyomatékmérő A gyenge elektromos jelet átalakítja az elasztikus elem deformációjával pontos és vizuális nyomatékértékré, amely kulcsfontosságú kapcsolat a pontos mérés elérésében. Mivel a kezdeti elektromos jel nemcsak kicsi amplitúdó, hanem olyan környezeti tényezők is, mint például az elektromágneses interferencia és a hőmérsékleti ingadozások, szigorú és hatékony jelfeldolgozó rendszerre van szükség az adatok megbízhatóságának és a megjelenítés pontosságának biztosítása érdekében. A jelkondicionáló áramkör és a mikroprocesszor összehangolt működése képezi ennek a folyamatnak a fő műszaki architektúráját.
Mint az előfeldolgozó központ, a jelkondicionáló áramkör integrálja az erősítés, a szűrés és a linearizáció három magmodulját, és optimalizálja a kezdeti elektromos jel különböző hibáit. Az amplifikációs kör többlépcsős operatív erősítő kaszkád kialakítását fogadja el. A nagy nyereségű és az alacsony zajú erősítő chipek gondos kiválasztásával az erősítheti a mikrovolt szintjének gyenge elektromos jelét a Volt szint szabványos feszültségtartományáig. Ez az amplifikáció nem egyszerű jelerősség -javulás, de negatív visszacsatolási áramkört használnak a nemlineáris torzítás elnyomására, miközben megőrzik a jel eredeti jellemzőit, biztosítva, hogy az amplifikált jel továbbra is szigorúan arányos legyen a nyomatékértékkel.
A szűrő áramkör felelős a jel tisztításáért. Hatékonyan kiszűri az elektromos jelben összekevert zaj -interferenciát egy specifikus frekvenciaválasz -jellemző beállításával. Az ipari helyszíneken az elektromos jeleket könnyen befolyásolják a motoros működés, a nagyfrekvenciás kommunikációs berendezések stb. Elektromágneses interferenciája, és a hőmérsékletváltozások által okozott alacsony frekvenciájú sodródás is. Az ilyen problémák kezelése érdekében a szűrőáramkör gyakran alkalmaz egy sávszűrő szerkezetét, hogy a nyomatékjelhez kapcsolódó specifikus frekvenciasáv jelek áthaladjanak, miközben enyhítik a magas frekvenciájú zajt és az alacsony frekvenciájú sodródást.
A linearizációs áramkör bevezetése az elasztikus elemek és a törzsmérők nemlineáris hibáinak kompenzálására szolgál a gyakorlati alkalmazásokban. Az olyan tényezők, mint az anyagtulajdonságok és a feldolgozási technológia, befolyásolhatják a tényleges kimeneti jel és a nyomaték között nemlineáris eltéréseket. A linearizációs áramkör valós időben javítja az elektromos jelet az előre tárolt kalibrációs adatok és az interpolációs algoritmusok révén. A szegmentált linearizációs technológiát használva a mérési tartomány több intervallumra osztódik, és a jel kompenzálására különféle korrekciós együtthatókat használnak, így a végső kimeneti jel és a nyomaték értéke erősen lineáris kapcsolatot mutat, jelentősen javítva a mérési pontosságot.
A jelkondicionáló áramkör által előzetesen feldolgozott elektromos jelet a beépített mikroprocesszorhoz továbbítják a mélyreható feldolgozás céljából. A mikroprocesszor több kalibrálást és számításokat végez a jelre az előre beállított algoritmus alapján. Egyrészt az érzékelő hőmérsékleti kompenzációs adatait kombinálják, hogy kiküszöböljük a környezeti hőmérsékleti változások hatását a mérési eredményekre; Másrészt, több mintavételi és digitális szűrési algoritmus révén a maradék zajt tovább elnyomják az adatok stabilitásának javítása érdekében. A mikroprocesszor a feldolgozott nyomatékértéket digitális jelzé konvertálja, és meghajtja az ablak kijelzőjét a vizuális bemutatáshoz. A modern ablakstílusú nyomatékmérők többnyire folyékony kristály kijelzőt (LCD) vagy fénykibocsátó dióda kijelzőt (LED) használnak. Az LCD alkalmas a hagyományos mérési forgatókönyvekre, alacsony energiával és nagy felbontással, míg a LED jobban megfelel az erős fény környezetben lévő tiszta leolvasásokhoz, nagy fényerővel és nagy kontrasztjával. A kijelző széles látószögének kialakítása biztosítja, hogy az operátorok pontos és egyértelmű nyomaték -adatokat szerezzenek, ha különböző szögekből megfigyelnek.