Det exakta mätsystemet för Fönsterstilmomentmätare konverterar den svaga elektriska signalen som transformeras genom deformationen av det elastiska elementet till ett exakt och visuellt vridmomentvärde, vilket är en nyckellänk för att uppnå korrekt mätning. Eftersom den initiala elektriska signalen inte bara är av liten amplitud, utan också lätt påverkas av miljöfaktorer såsom elektromagnetisk störning och temperaturfluktuationer, krävs ett rigoröst och effektivt signalbehandlingssystem för att säkerställa tillförlitligheten för data och noggrannheten i visualisering. Den samordnade driften av signalkonditioneringskretsen och mikroprocessorn utgör den grundläggande tekniska arkitekturen för denna process.
Som förbehandlingscenter integrerar signalkonditioneringskretsen tre kärnmoduler för amplifiering, filtrering och linearisering och optimerar de olika defekterna för den initiala elektriska signalen. Amplifieringskretsen antar en flerstegs operativ förstärkare kaskaddesign. Genom att noggrant välja högförstärkare och lågbrusförstärkare kan det förstärka den svaga elektriska signalen för mikrovoltnivån till standardspänningsområdet för voltnivån. Denna förstärkning är inte en enkel signalstyrkaförbättring, men en negativ återkopplingskrets används för att undertrycka olinjär distorsion samtidigt som signalens ursprungliga egenskaper, vilket säkerställer att den förstärkta signalen fortfarande är strikt proportionell mot vridmomentvärdet.
Filterkretsen är ansvarig för att rena signalen. Den filtrerar effektivt ut brusinterferensen som blandas i den elektriska signalen genom att ställa in en specifik frekvenssvaregenskap. På industriområden påverkas elektriska signaler enkelt av elektromagnetisk störning som genereras av motorisk drift, högfrekvent kommunikationsutrustning etc., och det finns också lågfrekvent drift orsakad av temperaturförändringar. För att ta itu med sådana problem antar filterkretsen ofta en bandpassfilterstruktur för att möjliggöra specifika frekvensbandssignaler relaterade till vridmomentsignalen att passera, samtidigt som högfrekvent brus och lågfrekvent drift.
Införandet av lineariseringskretsen är att kompensera för de olinjära felen i elastiska element och stammätare i praktiska tillämpningar. Påverkad av faktorer som materialegenskaper och bearbetningsteknik kan det finnas olinjära avvikelser mellan den faktiska utsignalen och vridmomentet. Lineariseringskretsen korrigerar den elektriska signalen i realtid genom förvarade kalibreringsdata och interpoleringsalgoritmer. Med användning av segmenterad lineariseringsteknik är mätområdet uppdelat i flera intervaller, och olika korrigeringskoefficienter används i varje intervall för att kompensera signalen, så att den slutliga utgångssignalen och vridmomentvärdet visar ett mycket linjärt förhållande, vilket förbättrar mätnoggrannheten avsevärt.
Den elektriska signalen förbehandlad av signalkonditioneringskretsen kommer att överföras till den inbyggda mikroprocessorn för djupgående bearbetning. Mikroprocessorn utför flera kalibreringar och beräkningar på signalen baserat på den förinställda algoritmen. Å ena sidan kombineras temperaturkompensationsdata för sensorn för att eliminera påverkan av omgivningstemperaturförändringar på mätresultaten; Å andra sidan, genom flera provtagning och digitala filtreringsalgoritmer, undertrycks restbrus ytterligare för att förbättra datarstabiliteten. Mikroprocessorn konverterar det bearbetade vridmomentvärdet till en digital signal och driver fönsterdisplayen för visuell presentation. Moderna fönsterstilmomentmätare använder mestadels flytande kristallskärm (LCD) eller ljusemitterande dioddisplay (LED). LCD är lämplig för konventionella mätscenarier med sin låga effektförbrukning och hög upplösning, medan LED är mer lämplig för tydliga avläsningar i starka ljusmiljöer med dess höga ljusstyrka och höga kontrast. Displayens breda betraktningsvinkel säkerställer att operatörerna kan få exakta och tydliga vridmomentdata när du observerar från olika vinklar.