Presný systém merania z Krútiaci moment v štýle okna Prevedie slabý elektrický signál transformovaný deformáciou elastického prvku na presnú a vizuálnu hodnotu krútiaceho momentu, čo je kľúčové spojenie pri dosahovaní presného merania. Pretože počiatočný elektrický signál nie je len malá amplitúda, ale tiež ľahko ovplyvnený environmentálnymi faktormi, ako je elektromagnetické interferencie a kolísanie teploty, je potrebný prísny a efektívny systém spracovania signálu na zabezpečenie spoľahlivosti údajov a presnosti vizualizácie. Koordinovaná prevádzka obvodu kondicionovania signálu a mikroprocesor predstavuje základnú technickú architektúru tohto procesu.
Ako predbežné spracovanie centrum, obvod kondicionovania signálu integruje tri jadrové moduly amplifikácie, filtrovania a linearizácie a optimalizuje rôzne defekty počiatočného elektrického signálu. Amplifikačný obvod prijíma viacstupňový dizajn kaskády pre prevádzkový zosilňovač. Starostlivým výberom čipov zosilňovača s vysokým obsahom a nízkym hlukom môže zosilniť slabý elektrický signál úrovne mikrovoltu do štandardného rozsahu napätia úrovne voltu. Toto zosilnenie nie je jednoduché zvýšenie sily signálu, ale obvod zápornej spätnej väzby sa používa na potlačenie nelineárneho skreslenia pri zachovaní pôvodných charakteristík signálu, čím sa zabezpečuje, že zosilnený signál je stále prísne úmerný hodnote momentu.
Filtračný obvod je zodpovedný za čistenie signálu. Účinne filtruje rušenie šumu zmiešaného v elektrickom signáli nastavením špecifickej charakteristiky frekvenčnej odozvy. V priemyselných lokalitách sú elektrické signály ľahko ovplyvnené elektromagnetickým interferenciou generovaným motorickým prevádzkou, vysokofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami atď., A je tu tiež nízkofrekvenčný posun spôsobený zmenami teploty. Na riešenie takýchto problémov filtračný obvod často prijíma štruktúru pásmového filtra, aby umožnila prejsť špecifickým signálom frekvenčného pásma súvisiaceho s krútiacim signálom, pričom zoslabuje vysokofrekvenčný šum a nízkofrekvenčný posun.
Zavedenie linearizačného obvodu je kompenzovať nelineárne chyby elastických prvkov a tenzvetových meradiel v praktických aplikáciách. Ovplyvnené faktormi, ako sú vlastnosti materiálu a technológia spracovania, môžu existovať nelineárne odchýlky medzi skutočným výstupným signálom a krútiacim momentom. Linearizačný obvod opravuje elektrický signál v reálnom čase prostredníctvom vopred uložených kalibračných údajov a interpolačných algoritmov. Pomocou segmentovanej linearizačnej technológie je rozsah merania rozdelený do viacerých intervalov a rôzne korekčné koeficienty sa používajú v každom intervale na kompenzáciu signálu, takže konečný výstupný signál a hodnota krútiaceho momentu vykazujú vysoko lineárny vzťah, čo výrazne zlepšuje presnosť merania.
Elektrický signál predbežný obvodom kondicionovania signálu sa prenesie do vstavaného mikroprocesora na hĺbkové spracovanie. Mikroprocesor vykonáva viac kalibrácií a výpočtov signálu na základe predvoleného algoritmu. Na jednej strane sa údaje o kompenzácii teploty skombinujú, aby sa eliminoval vplyv zmien teploty okolia na výsledky merania; Na druhej strane, prostredníctvom algoritmov viacerých vzoriek a digitálneho filtrovania sa zvyškový šum ďalej potláča, aby sa zlepšila stabilita dát. Mikroprocesor prevedie hodnotu spracovaného krútiaceho momentu na digitálny signál a riadi displej okna pre vizuálnu prezentáciu. Moderné meradlá krútiaceho momentu v štýle okna väčšinou používajú displej kvapalinového kryštálového displeja (LCD) alebo displej emitujúce svetlo (LED). LCD je vhodná pre konvenčné scenáre merania s nízkou spotrebou energie a vysokým rozlíšením, zatiaľ čo LED je vhodnejšia pre jasné hodnoty v silných svetelných prostrediach s vysokým jasom a vysokým kontrastom. Široký dizajn uhol zobrazenia na displeji zaisťuje, že operátori môžu pri pozorovaní z rôznych uhlov získať presné a jasné údaje o krútiacom momente.