ระบบการวัดที่แม่นยำของ มาตรวัดแรงบิดสไตล์หน้าต่าง แปลงสัญญาณไฟฟ้าที่อ่อนแอที่ถูกแปลงโดยการเสียรูปขององค์ประกอบยืดหยุ่นเป็นค่าแรงบิดที่แม่นยำและมองเห็นซึ่งเป็นลิงค์สำคัญในการบรรลุการวัดที่แม่นยำ เนื่องจากสัญญาณไฟฟ้าเริ่มต้นไม่เพียง แต่มีแอมพลิจูดขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังได้รับผลกระทบอย่างง่ายดายจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการรบกวนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความผันผวนของอุณหภูมิจึงจำเป็นต้องมีระบบประมวลผลสัญญาณที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความแม่นยำของการสร้างภาพ การทำงานร่วมกันของวงจรการปรับสภาพสัญญาณและไมโครโปรเซสเซอร์ถือเป็นสถาปัตยกรรมทางเทคนิคหลักของกระบวนการนี้
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผลล่วงหน้าวงจรการปรับสภาพสัญญาณจะรวมโมดูลหลักสามโมดูลของการขยายการกรองและการทำให้เป็นเส้นตรงและเพิ่มประสิทธิภาพข้อบกพร่องที่แตกต่างกันของสัญญาณไฟฟ้าเริ่มต้น วงจรการขยายใช้การออกแบบคาสเคดแอมพลิฟายเออร์แบบหลายขั้นตอน ด้วยการเลือกชิปแอมพลิฟายเออร์สูงและมีสัญญาณรบกวนต่ำอย่างระมัดระวังมันสามารถขยายสัญญาณไฟฟ้าที่อ่อนแอของระดับ microvolt ไปยังช่วงแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของระดับโวลต์ การขยายนี้ไม่ใช่การเพิ่มความแข็งแรงของสัญญาณอย่างง่าย แต่วงจรข้อเสนอแนะเชิงลบใช้เพื่อยับยั้งการบิดเบือนแบบไม่เชิงเส้นในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะดั้งเดิมของสัญญาณไว้เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณขยายยังคงเป็นสัดส่วนอย่างเคร่งครัดกับค่าแรงบิด
วงจรตัวกรองมีหน้าที่ในการทำให้สัญญาณบริสุทธิ์ มันจะกรองสัญญาณรบกวนเสียงรบกวนในสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการตั้งค่าคุณสมบัติการตอบสนองความถี่เฉพาะ ในไซต์อุตสาหกรรมสัญญาณไฟฟ้าได้รับผลกระทบอย่างง่ายดายจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของมอเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารความถี่สูง ฯลฯ และยังมีดริฟท์ความถี่ต่ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าววงจรตัวกรองมักใช้โครงสร้างตัวกรอง bandpass เพื่อให้สัญญาณแถบความถี่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณแรงบิดผ่านในขณะที่ลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่สูงและการดริฟท์ความถี่ต่ำ
การแนะนำของวงจรเชิงเส้นคือการชดเชยข้อผิดพลาดที่ไม่เชิงเส้นขององค์ประกอบที่ยืดหยุ่นและมาตรวัดความเครียดในการใช้งานจริง ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นคุณสมบัติของวัสดุและเทคโนโลยีการประมวลผลอาจมีการเบี่ยงเบนแบบไม่เชิงเส้นระหว่างสัญญาณเอาต์พุตจริงและแรงบิด วงจรเชิงเส้นจะแก้ไขสัญญาณไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ผ่านข้อมูลการสอบเทียบที่เก็บไว้ล่วงหน้าและอัลกอริทึมการแก้ไข การใช้เทคโนโลยีการแบ่งส่วนแบบแบ่งส่วนช่วงการวัดจะถูกแบ่งออกเป็นหลายช่วงเวลาและค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขที่แตกต่างกันจะใช้ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อชดเชยสัญญาณเพื่อให้สัญญาณเอาท์พุทสุดท้ายและค่าแรงบิดแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นสูงการปรับปรุงความแม่นยำในการวัดอย่างมีนัยสำคัญ
สัญญาณไฟฟ้าที่ประมวลผลล่วงหน้าโดยวงจรการปรับสภาพสัญญาณจะถูกส่งไปยังไมโครโปรเซสเซอร์ในตัวสำหรับการประมวลผลเชิงลึก ไมโครโปรเซสเซอร์ดำเนินการสอบเทียบและการคำนวณหลายอย่างบนสัญญาณตามอัลกอริทึมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ในอีกด้านหนึ่งข้อมูลการชดเชยอุณหภูมิของเซ็นเซอร์จะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อกำจัดอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบต่อผลการวัด ในทางกลับกันผ่านการสุ่มตัวอย่างหลายครั้งและอัลกอริทึมการกรองดิจิตอลเสียงที่เหลือจะถูกระงับเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความเสถียรของข้อมูล ไมโครโปรเซสเซอร์แปลงค่าแรงบิดที่ประมวลผลเป็นสัญญาณดิจิตอลและขับเคลื่อนการแสดงหน้าต่างสำหรับการนำเสนอด้วยภาพ เกจวัดแรงบิดสไตล์หน้าต่างที่ทันสมัยส่วนใหญ่ใช้การแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) หรือจอแสดงผลไดโอดเปล่งแสง (LED) LCD เหมาะสำหรับสถานการณ์การวัดแบบดั้งเดิมที่มีการใช้พลังงานต่ำและความละเอียดสูงในขณะที่ LED เหมาะสำหรับการอ่านที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมแสงที่แข็งแกร่งด้วยความสว่างสูงและความคมชัดสูง การออกแบบมุมมองกว้างของจอแสดงผลทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการสามารถรับข้อมูลแรงบิดที่แม่นยำและชัดเจนเมื่อสังเกตจากมุมที่แตกต่างกัน