Точная система измерения Датчик крутящего момента в стиле окна Преобразует слабый электрический сигнал, преобразованный деформацией упругого элемента в точное и визуальное значение крутящего момента, которое является ключевой связью в достижении точного измерения. Поскольку начальный электрический сигнал имеет не только небольшую амплитуду, но также легко влияет на факторы окружающей среды, такие как электромагнитные помехи и колебания температуры, требуется строгая и эффективная система обработки сигналов для обеспечения надежности данных и точности визуализации. Скоординированная работа схемы кондиционирования сигнала и микропроцессора представляет собой основную техническую архитектуру этого процесса.
В качестве центра предварительной обработки цепь кондиционирования сигнала интегрирует три ядерных модуля амплификации, фильтрации и линеаризации и оптимизирует различные дефекты начального электрического сигнала. Схема амплификации принимает многоэтапную конструкцию каскада операционного усилителя. Тщательно выбирая чипы усилителей с высоким и низким шумом, он может усилить слабый электрический сигнал уровня микроволта до стандартного диапазона напряжения уровня Volt. Это усиление не является простой повышением уровня сигнала, но схема отрицательной обратной связи используется для подавления нелинейного искажения при сохранении исходных характеристик сигнала, гарантируя, что усиленный сигнал все еще строго пропорционален значению крутящего момента.
Схема фильтра отвечает за очистку сигнала. Он эффективно отфильтровывает шумовые интерференции, смешанные в электрическом сигнале, установив определенную частотную характеристику характеристики характеристики. На промышленных участках на электромагнитные помехи легко влияют электромагнитные помехи, генерируемые моторными работами, высокочастотным оборудованием связи и т. Д., А также низкочастотный дрейф, вызванный изменением температуры. Чтобы решить такие проблемы, схема фильтра часто принимает структуру полосового фильтра, позволяющую конкретным сигналам полосы частот, связанных с сигналом крутящего момента, проходил, а ослабление высокочастотного шума и низкочастотного дрейфа.
Введение цепи линеаризации состоит в том, чтобы компенсировать нелинейные ошибки упругих элементов и датчиков деформации в практических применениях. На страданиях таких факторов, как свойства материала и технология обработки, могут быть нелинейные отклонения между фактическим выходным сигналом и крутящим моментом. Схема линеаризации корректирует электрический сигнал в режиме реального времени с помощью предварительно сохраняемых данных калибровки и алгоритмов интерполяции. Используя сегментированную технологию линеаризации, диапазон измерений делится на несколько интервалов, и в каждом интервале используются различные коэффициенты коррекции, чтобы компенсировать сигнал, так что конечный выходной сигнал и значение крутящего момента показывают весьма линейную взаимосвязь, что значительно повышая точность измерения.
Электрический сигнал, предпринимаемый схемой кондиционирования сигнала, будет передаваться в встроенный микропроцессор для углубленной обработки. Микропроцессор выполняет множественные калибровки и расчеты по сигналу на основе предустановленного алгоритма. С одной стороны, данные о компенсации температуры датчика объединяются для устранения влияния изменений температуры окружающей среды на результаты измерения; С другой стороны, с помощью множественных алгоритмов дискретизации и цифровой фильтрации остаточный шум дополнительно подавляется для повышения стабильности данных. Микропроцессор преобразует обработанное значение крутящего момента в цифровой сигнал и приводит к визуальному представлению визуального представления. Современные датчики крутящего момента в стиле окна в основном используют жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) или светодиодный дисплей (светодиод). ЖК -дисплей подходит для обычных сценариев измерения с его низким энергопотреблением и высоким разрешением, в то время как светодиод более подходит для четких показаний в сильных световых средах с высокой яркости и высокой контрастностью. Широкая конструкция угла обзора дисплея гарантирует, что операторы могут получить точные и четкие данные крутящего момента при наблюдении под разными углами.