Precizan mjerni sustav od Mjerač momenta u prozoru Pretvara slab električni signal transformiran deformacijom elastičnog elementa u točnu i vizualnu vrijednost zakretnog momenta, što je ključna veza u postizanju preciznog mjerenja. Budući da početni električni signal nije samo male amplitude, već i lako utječe na okolišne čimbenike kao što su elektromagnetske interferencije i fluktuacije temperature, potreban je rigorozan i učinkovit sustav obrade signala kako bi se osigurala pouzdanost podataka i točnost vizualizacije. Koordinirani rad kruga za kondicioniranje signala i mikroprocesor predstavlja osnovnu tehničku arhitekturu ovog postupka.
Kao središte predprocesiranja, krug kondicioniranja signala integrira tri jezgrena modula pojačanja, filtriranja i linearizacije i optimizira različite nedostatke početnog električnog signala. Krug pojačanja prihvaća višestupanjski kaskadni dizajn operativnog pojačala. Pažljivim odabirom čipova s visokim dobitkom i niskom šupljinom pojačalom može pojačati slab električni signal razine mikrovolta na standardni raspon napona razine volta. Ovo pojačanje nije jednostavno poboljšanje čvrstoće signala, ali negativni povratni krug koristi se za suzbijanje nelinearnog izobličenja uz održavanje izvornih karakteristika signala, osiguravajući da je pojačani signal još uvijek strogo proporcionalan vrijednosti okretnog momenta.
Krug filtra odgovoran je za pročišćavanje signala. Učinkovito filtrira smetnje buke pomiješane u električnom signalu postavljanjem karakteristike specifične frekvencije odziva. Na industrijskim mjestima na električne signale lako utječu elektromagnetske smetnje koje generiraju motorički rad, visokofrekventna komunikacijska oprema itd., A tu je i niskofrekventni odljev uzrokovan temperaturnim promjenama. Da bi riješio takve probleme, krug filtra često prihvaća strukturu filtra za pojas kako bi omogućio da specifični signali frekvencijskih pojasa povezani sa signalom zakretnog momenta prođu, istovremeno prigušivši visokofrekventni buka i niskofrekventni odlazak.
Uvođenje kruga linearizacije je nadoknaditi nelinearne pogreške elastičnih elemenata i mjerača naprezanja u praktičnim primjenama. Pogođeni faktorima kao što su svojstva materijala i tehnologija obrade, mogu postojati nelinearna odstupanja između stvarnog izlaznog signala i okretnog momenta. Linearni krug ispravlja električni signal u stvarnom vremenu putem unaprijed pohranjenih kalibracijskih podataka i algoritama interpolacije. Koristeći segmentiranu tehnologiju linearizacije, raspon mjerenja podijeljen je u više intervala, a u svakom intervalu koriste se različiti koeficijenti korekcije za kompenzaciju signala, tako da konačni izlazni signal i vrijednost zakretnog momenta pokazuju visoko linearni odnos, značajno poboljšavajući točnost mjerenja.
Električni signal prethodno obrađen krugom za kondicioniranje signala prenosit će se u ugrađeni mikroprocesor za dubinsku obradu. Mikroprocesor izvodi više kalibracija i proračuna na signalu na temelju unaprijed postavljenog algoritma. S jedne strane, podaci o kompenzaciji temperature senzora kombiniraju se kako bi se uklonili utjecaj promjena temperature okoline na rezultate mjerenja; S druge strane, kroz više algoritama za uzorkovanje i digitalno filtriranje, preostala buka se dodatno potiskuje kako bi se poboljšala stabilnost podataka. Mikroprocesor pretvara obrađenu vrijednost zakretnog momenta u digitalni signal i pokreće prikaz prozora za vizualnu prezentaciju. Suvremeni prozori za okretni moment uglavnom koriste tekući kristalni zaslon (LCD) ili svjetlosni diodni zaslon (LED). LCD je pogodan za uobičajene scenarije mjerenja s malom potrošnjom energije i visokom razlučivošću, dok je LED prikladniji za jasna očitanja u jakim svjetlosnim okruženjima s velikom svjetlinom i visokim kontrastom. Široki dizajn kuta gledanja zaslona osigurava da operateri mogu dobiti točne i jasne podatke o okretnom momentu prilikom promatranja iz različitih uglova.