En el procés de disseny de la plataforma de prova de rendiment del sensor d'acceleració per a l'ordinador industrial, el problema a resoldre al principi és la generació de condicions d'acceleració. El mètode de desplaçament uniforme per generar condicions d'acceleració és un mètode que és relativament fàcil de completar i la precisió és relativament fàcil d'entendre. No obstant això, un desavantatge d'aquest mètode és el problema dels problemes de cablejat del mecanisme de rotació i el mecanisme d'estabilització, i l'ús de tecnologia de radiofreqüència per completar la transmissió sense fils de dades fa que el problema sigui una qüestió, per descomptat.
Com que el sistema utilitza el motor per conduir el disc per rodar per generar la condició d'acceleració, de manera que s'utilitzen el motor i el sistema de control de velocitat del motor. El motor elèctric d'aquest sistema adopta el servomotor DC, i el sistema de control de velocitat del motor adopta el sistema de control de velocitat digital de la sèrie DDS. Adopta la unitat de motor i tacòmetre de corrent continu, pren MCU 8751 com a enfocament, es dóna quantitat digital, ajust PID de programari, sortida digital PWM. La unitat de potència IGBT és un sistema de regulació bidireccional de velocitat amb alta precisió i baixa deriva. El sistema de regulació de velocitat del motor pot ser controlat per l'ordinador industrial, i l'ordinador industrial envia l'ordre de resposta a través del port sèrie per fer que el motor funcioni a una certa velocitat, de manera que el sensor d'acceleració tingui una sortida de voltatge a un cert valor d'acceleració.
Aquest sensor d'acceleració utilitza tecnologia de radiofreqüència per resoldre el problema del cablejat de la part giratòria i la part estable de la recollida de dades. La figura 2 mostra el disseny del sistema del banc de proves actiu de la funció del sensor d'acceleració. El sistema consta d'un ordinador industrial, un circuit d'interfície, un sistema de control de velocitat del motor, un motor, un sistema de mostreig i un banc de proves per provar el sensor. El sistema de mostreig i l'acceleròmetre a mesurar roden junts, mentre que el circuit d'interfície i l'ordinador industrial es troben en un estat estable. La transmissió del senyal es realitza per radiofreqüència entre el sistema de mostreig i el circuit d'interfície. El sensor sota prova es manté sense canvis en el disc del banc de proves, i el radi del disc és de 0,2 metres. El disc és accionat i girat pel motor, i el motor adopta un servomotor, que és impulsat pel sistema de control de velocitat del motor, i l'ordinador industrial controla la velocitat del motor a través del port sèrie. El circuit d'interfície adquireix les dades del sistema de mostreig mitjançant la transmissió de radiofreqüència, i atorga les dades a l'ordinador industrial a través del port sèrie.
Per completar la transmissió i recepció de dades, s'han d'utilitzar almenys dos mòduls transceptors de radiofreqüència. En aquest sistema, s'utilitza un mòdul transceptor de radiofreqüència en el sistema de mostreig i el circuit d'interfície per completar la transmissió de dades punt a punt. El mòdul transceptor de radiofreqüència en el circuit d'interfície és responsable de la transmissió de dades de l'ordinador industrial, i juga un paper de transferència de dades. La funció del mòdul de radiofreqüència en el sistema de mostreig és completar les dades generades pel sensor d'acceleració recollit pel sistema de control i transmissió industrial.
Com que el sistema de mostreig i el sensor d'acceleració mesurat estan rodant junts, i l'ordinador industrial i el circuit d'interfície es troben en un estat estable. Una de les dificultats en aquest tema és com dibuixar el senyal de llum de la part retorçada. En l'actualitat, hi ha dos mètodes de transmissió de col·lectors actuals i transmissió sense fils que s'utilitzen generalment per mesurar el senyal de llum de components rotatius en països estrangers. Hi ha tres tipus de mètodes de transmissió de col·lector actuals: tipus pull-wire, tipus de sensor i tipus de pinzell. El col·lector de corrent de filferro és fàcil de usar i esquinçar durant l'ús i és adequat per a la mesura de senyals de llum de peces giratòries de baixa velocitat; el canvi de la bretxa entre les bobinades de missatge del captador de corrent de tipus sensor provocarà canvis en la resistència magnètica, que afectaran els resultats de la mesura, i la seva mesura La velocitat de rotació de les parts giratòries no és alta; el rendiment de treball del captador de corrent del pinzell és relativament bo, i es pot utilitzar per al mesurament del senyal de la llum a una velocitat més alta, però quan gira a alta velocitat, l'estator / rotor del captador de corrent del pinzell s'escalfarà i farà que el senyal de la llum es desplaci, de manera que es troba que la desviació de mesura. Hi ha dos tipus de mètodes de transmissió sense fils: la transmissió vermella i la transmissió per ràdio. El portador de la transmissió vermella és l'infraroig, perquè l'infraroig té una certa orientació i no pot passar a través d'objectes estacionaris, de manera que la transmissió vermella només és adequada per a la transmissió de dades en llocs amb distàncies properes, angles petits i sense objectes estacionaris. Per tant, el sistema adopta tecnologia de transmissió digital sense fils amb una forta capacitat anti-interferència.

