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Analisi tecnica del meccanismo di misurazione visiva dell'indicatore di coppia in stile finestra

Il preciso sistema di misurazione di Cali di coppia in stile finestra Converte il segnale elettrico debole trasformato dalla deformazione dell'elemento elastico in un valore di coppia accurato e visivo, che è un collegamento chiave per ottenere una misurazione accurata. Poiché il segnale elettrico iniziale non è solo di piccola ampiezza, ma anche facilmente influenzato da fattori ambientali come l'interferenza elettromagnetica e le fluttuazioni della temperatura, è necessario un sistema di elaborazione del segnale rigoroso ed efficiente per garantire l'affidabilità dei dati e l'accuratezza della visualizzazione. Il funzionamento coordinato del circuito di condizionamento del segnale e del microprocessore costituisce l'architettura tecnica di base di questo processo.
Come centro di pre-elaborazione, il circuito di condizionamento del segnale integra tre moduli core di amplificazione, filtraggio e linearizzazione e ottimizza i diversi difetti del segnale elettrico iniziale. Il circuito di amplificazione adotta un design a cascata dell'amplificatore operativo in più stadi. Selezionando attentamente i chip di amplificatore ad alto livello e a basso rumore, può amplificare il segnale elettrico debole del livello di microvolt nell'intervallo di tensione standard del livello Volt. Questa amplificazione non è un semplice miglioramento della resistenza al segnale, ma viene utilizzato un circuito di feedback negativo per sopprimere la distorsione non lineare mantenendo le caratteristiche originali del segnale, garantendo che il segnale amplificato sia ancora strettamente proporzionale al valore di coppia.
Il circuito del filtro è responsabile della purificazione del segnale. Filtra efficacemente l'interferenza di rumore miscelata nel segnale elettrico impostando una caratteristica specifica di risposta in frequenza. Nei siti industriali, i segnali elettrici sono facilmente influenzati dall'interferenza elettromagnetica generata dal funzionamento motorio, dalle apparecchiature di comunicazione ad alta frequenza, ecc. E vi è anche una deriva a bassa frequenza causata dalle variazioni di temperatura. Per risolvere tali problemi, il circuito del filtro spesso adotta una struttura del filtro passa-banda per consentire il passaggio di segnali di banda di frequenza specifici relativi al segnale di coppia, attenuando al contempo il rumore ad alta frequenza e la deriva a bassa frequenza.
L'introduzione del circuito di linearizzazione è compensare gli errori non lineari di elementi elastici e calibri in applicazioni pratiche. Colpito da fattori come le proprietà dei materiali e la tecnologia di elaborazione, potrebbero esserci deviazioni non lineari tra il segnale di uscita effettivo e la coppia. Il circuito di linearizzazione corregge il segnale elettrico in tempo reale attraverso i dati di calibrazione pre-stoccati e gli algoritmi di interpolazione. Utilizzando la tecnologia di linearizzazione segmentata, l'intervallo di misurazione è diviso in più intervalli e diversi coefficienti di correzione vengono utilizzati in ciascun intervallo per compensare il segnale, in modo che il segnale di uscita finale e il valore di coppia mostrino una relazione altamente lineare, migliorando significativamente l'accuratezza della misurazione.
Il segnale elettrico preelaborato dal circuito di condizionamento del segnale verrà trasmesso al microprocessore incorporato per l'elaborazione approfondita. Il microprocessore esegue calibrazioni multiple e calcoli sul segnale in base all'algoritmo preimpostato. Da un lato, i dati di compensazione della temperatura del sensore vengono combinati per eliminare l'influenza delle variazioni della temperatura ambiente sui risultati della misurazione; D'altra parte, attraverso più algoritmi di campionamento e filtraggio digitale, il rumore residuo viene ulteriormente soppresso per migliorare la stabilità dei dati. Il microprocessore converte il valore di coppia elaborato in un segnale digitale e guida il display della finestra per la presentazione visiva. I calibri moderni di coppia in stile finestra usano principalmente il display di cristalli liquidi (LCD) o il display del diodo a emissione di luce (LED). LCD è adatto per scenari di misurazione convenzionali con il suo basso consumo di energia e l'alta risoluzione, mentre il LED è più adatto per letture chiare in ambienti luminosi forti con la sua alta luminosità e elevato contrasto. L'ampia progettazione di angoli di visualizzazione del display garantisce che gli operatori possano ottenere dati di coppia accurati e chiari quando si osserva da diversi angoli.

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