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윈도우 스타일 토크 게이지의 시각적 측정 메커니즘의 기술적 분석

정확한 측정 시스템 창 스타일 토크 게이지 탄성 요소의 변형에 의해 변환 된 약한 전기 신호를 정확하고 시각적 토크 값으로 변환합니다. 이는 정확한 측정을 달성하는 데 중요한 링크입니다. 초기 전기 신호는 작은 진폭뿐만 아니라 전자기 간섭 및 온도 변동과 같은 환경 적 요인에 의해 쉽게 영향을 받기 때문에 데이터의 신뢰성과 시각화의 정확성을 보장하기 위해 엄격하고 효율적인 신호 처리 시스템이 필요합니다. 신호 컨디셔닝 회로 및 마이크로 프로세서의 조정 된 작동은이 프로세스의 핵심 기술 아키텍처를 구성합니다.
사전 처리 센터로서 신호 조절 회로는 증폭, 필터링 및 선형화의 세 가지 코어 모듈을 통합하고 초기 전기 신호의 다른 결함을 최적화합니다. 증폭 회로는 다단계 작동 증폭기 캐스케이드 설계를 채택합니다. 고기색 및 저음 증폭기 칩을 조심스럽게 선택함으로써 마이크로 볼트 레벨의 약한 전기 신호를 볼트 레벨의 표준 전압 범위로 증폭시킬 수 있습니다. 이 증폭은 단순한 신호 강도 향상이 아니지만, 음의 피드백 회로는 신호의 원래 특성을 유지하면서 비선형 왜곡을 억제하는 데 사용되어 증폭 된 신호가 여전히 토크 값에 비례합니다.
필터 회로는 신호를 정화 할 책임이 있습니다. 특정 주파수 응답 특성을 설정하여 전기 신호에서 혼합 된 노이즈 간섭을 효과적으로 걸러냅니다. 산업 현장에서 전기 신호는 모터 작동, 고주파 통신 장비 등에 의해 생성 된 전자기 간섭에 의해 쉽게 영향을받으며 온도 변화로 인한 저주파 드리프트도 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 필터 회로는 종종 대역 통과 필터 구조를 채택하여 토크 신호와 관련된 특정 주파수 대역 신호가 통과 할 수 있도록하는 동시에 고주파 노이즈 및 저주파 드리프트를 약화시킵니다.
선형화 회로의 도입은 실제 응용 분야에서 탄성 요소와 변형 게이지의 비선형 오류를 보상하는 것입니다. 재료 특성 및 처리 기술과 같은 요인에 의해 영향을 받으면 실제 출력 신호와 토크 사이에 비선형 편차가있을 수 있습니다. 선형화 회로는 사전 저장된 교정 데이터 및 보간 알고리즘을 통해 전기 신호를 실시간으로 수정합니다. 세그먼트 화 된 선형화 기술을 사용하여 측정 범위는 여러 간격으로 나누어지고 각각의 간격 계수가 신호를 보상하기 위해 각 간격에서 사용되므로 최종 출력 신호와 토크 값은 매우 선형 관계를 나타내므로 측정 정확도가 크게 향상됩니다.
신호 조절 회로에 의해 전처리 된 전기 신호는 심층적 인 처리를 위해 내장 마이크로 프로세서로 전송됩니다. 마이크로 프로세서는 사전 설정 알고리즘을 기반으로 신호에 대한 여러 교정 및 계산을 수행합니다. 한편으로, 센서의 온도 보상 데이터는 결합되어 측정 결과에 대한 주변 온도 변화의 영향을 제거합니다. 반면, 다중 샘플링 및 디지털 필터링 알고리즘을 통해 데이터 안정성을 향상시키기 위해 잔류 노이즈가 더욱 억제됩니다. 마이크로 프로세서는 처리 된 토크 값을 디지털 신호로 변환하고 시각적 프리젠 테이션을 위해 창 디스플레이를 드러냅니다. 현대적인 윈도우 스타일 토크 게이지는 주로 액정 디스플레이 (LCD) 또는 조명 방출 다이오드 디스플레이 (LED)를 사용합니다. LCD는 저전력 소비와 고해상도가 낮은 기존 측정 시나리오에 적합하지만 LED는 밝기가 높은 강력한 조명 환경에서 명확한 판독 값에 더 적합합니다. 디스플레이의 넓은 시야 각도 설계는 다른 각도에서 관찰 할 때 연산자가 정확하고 명확한 토크 데이터를 얻을 수 있도록합니다.

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