為了克服傳統表面粗糙度測量儀的不足◕✘☁•,應該採用計算機系統對其進行改進↟╃│▩。 從相敏整流輸出的模擬訊號◕✘☁•,經過放大及電平轉換之後進入資料採集系統◕✘☁•,計算機自動地將其採集的資料進行數字濾波和計算◕✘☁•,得到測量結果◕✘☁•,測量結果及輪廓圖形在顯示器顯示或列印輸出改進後的表面粗糙度測量儀工作原理框圖要採用計算機系統對傳統的表面粗糙度測量儀進行改進◕✘☁•,就要編制相應的計算機軟體◕✘☁•,最好採用比較直觀的選單形式↟╃│▩。
由於採用計算機系統◕✘☁•,將模擬訊號轉換為數字訊號進行靈活的處理◕✘☁•,無損檢測資源網顯著地提高了系統的可靠性◕✘☁•,所以既大大增加了測量引數的數量◕✘☁•,又提高了測量精度↟╃│▩。
測量範圍為0.001~50μm◕✘☁•,可任選1~5倍的取樣長度作為評定長度◕✘☁•,測量結果及圖形在顯示器↟│·、印表機或繪圖儀上非常直觀地輸出來↟╃│▩。
它還採用了較為先選的可選擇的數字濾波器◕✘☁•,它與模擬濾波器相比其特性更為準確◕✘☁•,且不會有元器件引數誤差帶來的影響↟╃│▩。
另一方面◕✘☁•,若在表面粗糙度測量儀測量實驗的教學過程中引入改進後的表面粗糙度測量儀◕✘☁•,就實驗的直觀教學功能而言◕✘☁•,也很有意義↟╃│▩。改進後的電動輸廓儀↟╃│▩。
透過計算機軟體與硬體的結合(尤其是軟體)大大加強了實驗過程的直觀性◕✘☁•,這體現在以下幾個方面:整個實驗過程非常直觀地透過軟體的各級選單進行控制↟╃│▩。
操作簡單↟│·、一目瞭然↟╃│▩。輸入與顯示同步◕✘☁•,即在測量進行過程的同時◕✘☁•,觸針在被測表面上滑行的軌跡動態地顯示在計算機螢幕上↟╃│▩。測量結果及相關圖形能非常直觀地↟│·、準確地輸出在顯示器↟│·、印表機或繪圖儀上↟╃│▩。