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【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术总体上涉及扭矩施加和测量装置,并且具体地涉及一种用于扭矩测量的设备,例如电子扭矩扳手。
技术介绍
1、紧固件通常用于装配性能关键部件,其被拧紧到特定的扭矩水平以在紧固件中引入“预拉伸”。当扭矩施加到紧固件的头部时,紧固件可能开始拉伸超过施加扭矩的特定水平。这种拉伸导致紧固件中的预拉伸,紧固件然后将部件保持在一起。另外,在施加了所需的扭矩水平之后,通常需要进一步将紧固件旋转过特定的角度。紧固这些紧固件的常用方法是使用扭矩扳手。
2、扭矩扳手可以是机械或电子型的。机械扭矩扳手通常比电子扭矩扳手更便宜。有两种常见类型的机械扭矩扳手,梁式(beam type)和卡搭式(clicker type)。在梁式扭矩扳手中,梁响应于施加的扭矩而相对于非偏转梁弯曲。弯曲梁相对于非偏转梁的偏转量指示施加到紧固件的扭矩量。卡搭式扭矩扳手具有可选择的预加载卡扣机构,该卡扣机构具有弹簧以在指定扭矩下释放,从而产生卡搭噪声。
3、电子扭矩扳手往往比机械扭矩扳手更昂贵。当利用电子扭矩扳手向紧固件施加扭矩时,在电子扭矩扳手的显示装置上指示的扭矩读数与由于所施加的扭矩而在紧固件中产生的预紧力相关。
4、许多扭矩扳手使用应变仪组件来测量施加的扭矩。理想的应变仪组件被平衡,使得应变仪组件在没有施加扭矩的情况下不产生输出。然而,在许多情况下,应变仪组件是不平衡的;在这些情况下,应变仪组件具有由应变仪组件产生的特征模拟信号或电压,而没有任何施加的扭矩。该特征电压表示应变仪组件中的偏置,其中特征模拟信号是应变仪组件的稳态输出,没
5、因此,期望具有一种系统和方法,其考虑了至少一些上述问题以及其他可能的问题。
技术实现思路
1、本公开的示例性实施方式涉及一种用于在较低扭矩值下具有增加的精度的扭矩测量的装置,例如电子扭矩扳手。本公开包括但不限于以下示例性实施方式。
2、一些示例性实施方式提供了一种用于确定所施加的扭矩的扭矩值的装置,所述装置包括:应变仪组件,其被配置成测量所施加的扭矩,并且产生电压随着所施加的扭矩而变化的模拟电信号,应变仪组件具有在没有任何所施加的扭矩的情况下由应变仪组件产生的特征模拟信号;差分电压放大器电路,其被配置为接收模拟电信号,并且放大模拟电信号以产生放大的模拟电信号,差分电压放大器电路被偏置到偏置电压,该偏置电压被校准以减小放大的模拟电信号中的特征电压;模数转换器,被配置为将放大的模拟电信号转换为等效数字电信号;以及处理电路,其被配置为根据等效数字电信号确定所施加的扭矩的扭矩值,并且输出扭矩值的指示。
3、一些示例性实施方式提供了一种确定所施加的扭矩的扭矩值的方法,所述方法包括:使用应变仪组件测量所施加的扭矩,应变仪组件产生电压随所施加的扭矩变化的模拟电信号,应变仪组件具有在没有任何施加的扭矩的情况下由应变仪组件产生的特征模拟信号;在差分电压放大器电路处接收所述模拟电信号,差分电压放大器电路放大模拟电信号以产生放大的模拟电信号,差分电压放大器电路被偏置到偏置电压,该偏置电压经校准以减小放大的模拟电信号中的特性电压;使用模数转换器将放大的模拟电信号转换为等效数字电信号;根据等效数字电信号确定所施加的扭矩的扭矩值;以及输出扭矩值的指示。
4、通过阅读以下具体实施方式以及附图,本公开的这些和其他特征、方面和优点将变得明显的,附图在下面简要描述。本专利技术包含本专利技术中所陈述的两个、三个、四个或四个以上特征或元件的任何组合,而不管此类特征或元件是否明确地组合或以其它方式陈述于本文所描述的特定实例实施方案中。本公开旨在被整体地阅读,使得本公开的任何可分离特征或元件在其任何方面和示例实现中都应被视为可组合的,除非本公开的上下文另外清楚地规定。
5、因此,将理解,提供该
技术实现思路
部分仅是为了概述一些示例实施方式,以便提供对本公开的一些方面的基本理解。因此,将理解,上述示例实现方式仅是示例,并且不应被解释为以任何方式缩小本公开的范围或精神。从结合附图进行的以下详细描述中,其它示例实施方式、方面和优点将变得明显的,附图以示例的方式示出了一些所描述的示例实施方式的原理。
【技术保护点】
1.一种用于确定所施加的扭矩的扭矩值的装置,所述装置包括:
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述模数转换器具有参考电压,并且所述差分电压放大器电路的所述偏置电压被校准,使得所述放大的模拟电信号在没有任何施加的扭矩的情况下在由所述应变仪组件产生的所述特征模拟信号的所述参考电压的阈值电压内。
3.根据权利要求2所述的装置,其中所述应变仪组件具有被设置为干线电压的激励电压,并且所述模数转换器的所述参考电压被设置为所述干线电压的适当分数,并且从而被设置为所述激励电压的适当分数。
4.根据权利要求3所述的装置,其中,所述差分电压放大器电路的偏置电压被校准,使得所述放大的模拟电信号在所述激励电压的适当分数的阈值电压内。
5.根据权利要求3所述的装置,其中所述模数转换器的所述参考电压被设置为所述干线电压的一半并且从而被设置为所述激励电压的一半。
6.根据权利要求2所述的装置,其中所述处理电路还被配置为校准所述差分电压放大器电路被偏置到的所述偏置电压,包括所述处理电路被配置为至少:
7.根据权利要求6所述的装置,其中所述处
8.根据权利要求6所述的装置,其中所述处理电路被配置为校准所述偏置电压还包括所述处理电路被配置为确定所述参考电压与所述放大的模拟电信号之间的绝对差,以及
9.根据权利要求6所述的装置,其中响应于所述放大的模拟电信号不在所述参考电压的所述阈值电压内,所述处理电路被配置为校准所述偏置电压还包括所述处理电路被配置为:
10.根据权利要求1所述的装置,其中所述等效数字电信号包括数字数据点,并且被配置为确定所述扭矩值的所述处理电路包括被配置为执行以下操作的所述处理电路:
11.一种确定施加的扭矩值的方法,所述方法包括:
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述模数转换器具有参考电压,并且所述差分电压放大器电路的所述偏置电压被校准,使得所述放大的模拟电信号在没有任何施加的扭矩的情况下在由所述应变仪组件产生的所述特征模拟信号的所述参考电压的阈值电压内。
13.根据权利要求12所述的方法,其中所述应变计组件具有被设置为干线电压的激励电压,并且所述模数转换器的所述参考电压被设置为所述干线电压的适当分数,并且从而被设置为所述激励电压的适当分数。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述差分电压放大器电路的偏置电压被校准,使得所述放大的模拟电信号在所述激励电压的适当分数的阈值电压内。
15.如权利要求13所述的方法,其中所述模数转换器的所述参考电压被设置为所述干线电压的一半,并且从而被设置为所述激励电压的一半。
16.根据权利要求12所述的方法,其中所述方法进一步包括校准所述差分电压放大器电路被偏置到的所述偏置电压,至少包括:
17.根据权利要求16所述的方法,其中所述临时偏置电压被确定为所述模数转换器的所述参考电压。
18.根据权利要求16所述的方法,其中校准所述偏置电压还包括确定所述参考电压和所述放大的模拟电信号之间的绝对差,以及
19.根据权利要求16所述的方法,其中响应于所述放大的模拟电信号不在所述参考电压的所述阈值电压内,校准所述偏置电压进一步包括:
20.根据权利要求11所述的方法,其中所述等效数字电信号包括数字数据点,并且确定所述扭矩值包括:
...【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】
1.一种用于确定所施加的扭矩的扭矩值的装置,所述装置包括:
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述模数转换器具有参考电压,并且所述差分电压放大器电路的所述偏置电压被校准,使得所述放大的模拟电信号在没有任何施加的扭矩的情况下在由所述应变仪组件产生的所述特征模拟信号的所述参考电压的阈值电压内。
3.根据权利要求2所述的装置,其中所述应变仪组件具有被设置为干线电压的激励电压,并且所述模数转换器的所述参考电压被设置为所述干线电压的适当分数,并且从而被设置为所述激励电压的适当分数。
4.根据权利要求3所述的装置,其中,所述差分电压放大器电路的偏置电压被校准,使得所述放大的模拟电信号在所述激励电压的适当分数的阈值电压内。
5.根据权利要求3所述的装置,其中所述模数转换器的所述参考电压被设置为所述干线电压的一半并且从而被设置为所述激励电压的一半。
6.根据权利要求2所述的装置,其中所述处理电路还被配置为校准所述差分电压放大器电路被偏置到的所述偏置电压,包括所述处理电路被配置为至少:
7.根据权利要求6所述的装置,其中所述处理电路被配置为将所述临时偏置电压确定为所述模数转换器的所述参考电压。
8.根据权利要求6所述的装置,其中所述处理电路被配置为校准所述偏置电压还包括所述处理电路被配置为确定所述参考电压与所述放大的模拟电信号之间的绝对差,以及
9.根据权利要求6所述的装置,其中响应于所述放大的模拟电信号不在所述参考电压的所述阈值电压内,所述处理电路被配置为校准所述偏置电压还包括所述处理电路被配置为:
10.根据权利要求1所述的装置,其中所述等效数字电信号包括数字数据点,并且被配置为...
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