TOHNICHI 東日 CEM10N3X8D-BTLA 作為集成精準扭矩檢測與藍牙無線傳輸功能的智能扭矩扳手,扭矩量程覆蓋 2-10N?m,搭載 BTLA 藍牙模塊,核心優勢在于實現扭矩數據的實時采集、運算處理與無線同步傳輸,適配工業精準緊固、質量追溯等場景。其工作原理圍繞 “扭矩傳感 - 信號處理 - 藍牙傳輸 - 數據反饋" 四大核心模塊協同運作,各環節無縫銜接,具體拆解如下:
該扳手采用應變片式扭矩傳感技術,核心依托 “應變 - 電阻效應" 實現扭矩到電信號的轉化。扳手內部的扭矩承受桿選用高強度合金鋼材質,表面精準粘貼 4 片金屬箔式應變片,并按全橋電路拓撲結構連接,形成高靈敏度傳感單元。
當操作人員向手柄施加作用力時,扭矩承受桿會產生與扭矩大小成正比的微小彈性形變(量程內最大形變僅微米級,肉眼不可見),應變片隨承受桿同步拉伸或壓縮。這一形變會導致應變片的電阻值發生線性變化 —— 拉伸時電阻增大,壓縮時電阻減小,且電阻變化量與扭矩呈嚴格正比關系。全橋電路能將這種微弱電阻變化轉化為毫伏級的差分電壓信號(例如施加 10N?m 額定扭矩時,輸出電壓信號約為 5-10mV),該信號即為扭矩檢測的原始數據,為后續處理提供精準依據。
此傳感模塊的優勢在于動態響應快(響應時間≤2ms)、非線性誤差≤±0.5%,可實時捕捉緊固過程中的峰值扭矩、動態扭矩變化曲線,避免因傳感延遲導致的數據失真,適配高頻次、高精度的工業緊固作業。
扭矩傳感模塊輸出的微弱電壓信號需經過多環節處理,才能轉化為可讀、可用的數字數據,這一過程由扳手內置的信號處理單元完成,核心包括信號放大、濾波降噪、模數轉換與數據運算四大步驟:
信號放大:毫伏級原始電壓信號強度較弱,易受環境干擾,需通過高精度儀表放大器將信號放大 1000-2000 倍,提升信號強度與信噪比,為后續處理奠定基礎。
濾波降噪:工業作業環境中存在電磁干擾、振動干擾等因素,信號處理單元內置低通濾波器,可過濾掉高頻干擾信號(如車間電機、電焊機產生的電磁噪聲),保留與扭矩相關的有效信號,確保信號純度。
模數轉換:通過 16 位高精度模數轉換器(ADC),將放大、濾波后的模擬電壓信號轉化為數字信號。該轉換器采樣率高達 1000Hz,可實現 0.01N?m 的扭矩分辨率,精準量化每一檔扭矩變化,避免數據丟失。
數據運算:32 位微控制器(MCU)作為信號處理單元的核心,調用扳手出廠預設的校準參數(如扭矩系數、零點偏移量),對數字信號進行運算處理,將其轉化為實際的扭矩數值。同時,MCU 還會對數據進行實時校驗,剔除異常值(如因操作失誤導致的瞬時過載數據),確保輸出數據的準確性。
此外,信號處理單元還具備角度輔助檢測功能(通過內置增量式光電編碼器),可同步采集螺栓緊固過程中的轉動角度數據(角度分辨率 1°),并與扭矩數據進行關聯整合,形成 “扭矩 - 角度" 雙維度數據,為復雜緊固工藝(如角度法緊固)提供支持。
信號處理單元輸出的扭矩、角度數字數據,通過內置的 BTLA 藍牙模塊實現無線傳輸,核心是基于藍牙通信協議(兼容 Bluetooth 4.2 及以上版本),建立扳手與接收設備(電腦、工業平板、數據采集終端)的穩定連接,實現數據實時同步與存儲。
連接建立:開機后,BTLA 藍牙模塊自動進入配對模式,接收設備搜索并連接 “CEM10N3X8D-BTLA" 設備名稱,配對成功后建立加密通信鏈路(支持 AES-128 加密),防止數據傳輸過程中被竊取或篡改,保障工業數據安全。
數據傳輸:緊固作業過程中,MCU 實時將處理后的扭矩峰值、角度值、作業時間、螺栓編號等數據打包,通過藍牙模塊以 100Hz 的傳輸速率發送至接收設備。傳輸距離可達 10-15 米(無遮擋環境),滿足車間多工位作業需求,避免有線連接帶來的操作限制。
傳輸適配:BTLA 模塊支持點對多連接(可同時連接 1 臺扳手與 3 臺接收設備),適配質量巡檢、多終端數據同步場景;同時具備低功耗模式,傳輸間隙自動切換至休眠狀態,延長電池續航(滿電狀態下可連續傳輸數據 8-10 小時)。
無線傳輸的同時,扳手通過本地反饋與遠程反饋雙重機制,向操作人員實時傳遞作業狀態,確保緊固過程精準可控:
本地反饋:扳手配備高清 LCD 顯示屏,實時顯示當前扭矩值、角度值、藍牙連接狀態、電池電量等信息,背光設計適配昏暗車間環境;當扭矩達到預設閾值時,觸發聲光報警(紅燈閃爍 + 蜂鳴提示),告知操作人員及時停止施力,避免過扭矩或欠扭矩。
遠程反饋:接收設備(如工業平板)通過專用軟件實時顯示扭矩 - 角度曲線、作業進度、數據統計等信息,支持不合格數據實時標注(如扭矩超出 ±1% 精度范圍時自動標紅),方便現場管理人員及時發現問題;同時可自動存儲數據(支持 9999 條歷史記錄),為質量追溯提供完整數據支撐。
CEM10N3X8D-BTLA 的工作原理核心在于 “扭矩檢測" 與 “無線傳輸" 的深度協同,形成全流程閉環:操作人員施力→扭矩承受桿形變→應變片轉化為電壓信號→信號處理單元量化為數字數據→BTLA 模塊實時無線傳輸→接收設備反饋與存儲→本地聲光提示作業完成。
各模塊的協同運作既保證了扭矩檢測的高精度(±1% 滿量程),又解決了傳統扭矩扳手數據記錄繁瑣、追溯困難的問題,實現 “精準緊固 - 數據采集 - 無線傳輸 - 質量追溯" 的一體化,適配汽車零部件裝配、精密機械制造、電子設備生產等對緊固精度和數據管理要求較高的工業場景。同時,藍牙模塊的低功耗設計與信號處理單元的高效運算,確保工具在長時間作業中穩定可靠,兼顧實用性與智能化需求。