Leave Your Message
Technické implementační prvky elektrických prořezávacích nůžek
Zprávy

Leave Your Message

AI Helps Write
Kategorie zpráv
Doporučené novinky

Technické implementační prvky elektrických prořezávacích nůžek

2024-08-01

Prvky technické implementace elektrické zahradnické nůžky

akumulátorové lithiové elektrické zahradnické nůžky.jpg

V dnešní době se elektrické nůžky široce používají ve výrobě i v běžném životě díky svému pohodlí a úsporným vlastnostem, jako je prořezávání zahradních stromů, prořezávání ovocných stromů, zahradnické práce, prořezávání obalů produktů a průmyslová výroba. V dosavadním stavu techniky jsou elektrické nůžky ruční elektrické nástroje, které používají jako pohon elektromotor a pohánějí pracovní hlavu pomocí převodového mechanismu k provádění stříhacích operací. Skládají se z řezných nástrojů atd.

 

Při používání elektrických nůžek však může nůžková čepel snadno provést akce, které uživatel nezamýšlel. Například uživatel stiskne spoušť, ale čepel se nezavře, nebo se spoušť vrátila, ale motor se stále otáčí a nůžky stále fungují. Počkejte. To představuje bezpečnostní riziko pro elektrické nůžky nebo uživatele. Prvky technické implementace: Sestrojte řídicí obvod elektrických nůžek zahrnující: centrální řídicí jednotku MCU pro příjem signálů a vydávání instrukcí;

 

Obvod pro detekci spouštěcího spínače je připojen k mikrokontroléru (MCU) a má první Hallův senzor a první spínač. První spínač je instalován v poloze spouště elektrických nůžek, aby uživatel mohl spustit pohyb motoru elektrických nůžek v pohotovostním stavu. První Hallův senzor je připojen k prvnímu spínači a detekuje stav otevírání a zavírání prvního spínače a odesílá detekovaný signál prvního spínače do mikrokontroléru (MCU).

 

obvod detekce zavřené polohy ostří nůžek, který je připojen k mikrokontroléru a má druhý Hallův senzor a druhý spínač, přičemž druhý spínač je instalován v zavřené poloze elektrických nůžek, druhý Hallův senzor je připojen k druhému spínači a detekuje stav otevření a zavření druhého spínače a odesílá detekovaný signál druhého spínače do mikrokontroléru;

 

Nůžky Obvod detekce polohy otevření ostří nože je připojen k mikrokontroléru (MCU) a má třetí Hallův senzor a třetí spínač. Třetí spínač je instalován v poloze otevření ostří nože elektrických nůžek. Třetí Hallův senzor je připojen ke třetímu spínači a detekuje třetí Hallův senzor. Stav otevření a zavření tří spínačů a detekovaný signál třetího spínače je odeslán do mikrokontroléru (MCU).

 

Když mikrokontrolér přijme první spínací signál, je na nízké úrovni a druhý nebo třetí spínací signál je střídavě na vysoké a nízké úrovni. Za normálních okolností mikrokontrolér zjistí, že elektrické nůžky nefungují abnormálně, a vydá příkaz k vynucenému vypnutí.

 

Když MCU obdrží informaci, že první spínací signál je na vysoké úrovni a druhý spínací signál nebo třetí spínací signál je i nadále na vysoké nebo nízké úrovni, MCU zjistí, že elektrické nůžky nefungují abnormálně, a vydá příkaz k vynucenému vypnutí.

Detekční obvod spouštěcího spínače dále obsahuje první kondenzátor, druhý kondenzátor, první rezistor a druhý rezistor. První rezistor a druhý rezistor jsou zapojeny sériově. Jeden konec prvního kondenzátoru je připojen k prvnímu rezistoru a druhý konec je připojen k zemi. Jeden konec obou kondenzátorů je připojen k druhému rezistoru a druhý konec je připojen k zemi.

 

Odpor prvního rezistoru r1 je s výhodou 10 kiloohmů, odpor druhého rezistoru r2 je 1 kiloohm, první kondenzátor c1 je keramický kondenzátor 100 nf a druhý kondenzátor je keramický kondenzátor 100 nf.

 

Obvod detekce polohy zavření nůžek dále obsahuje třetí kondenzátor, čtvrtý kondenzátor, třetí rezistor a čtvrtý rezistor. Třetí rezistor a čtvrtý rezistor jsou zapojeny sériově. Jeden konec třetího kondenzátoru je připojen ke třetímu rezistoru a druhý konec je uzemněn. Jeden konec čtvrtého kondenzátoru je připojen ke čtvrtému rezistoru a druhý konec je uzemněn.

 

Odpor třetího rezistoru r3 je s výhodou 10 kiloohmů, odpor čtvrtého rezistoru r4 je 1 kiloohm, třetí kondenzátor c3 je keramický kondenzátor 100 nf a čtvrtý kondenzátor je keramický kondenzátor 100 nf.

 

Obvod detekce polohy otevření nůžek dále obsahuje pátý kondenzátor, šestý kondenzátor, pátý rezistor a šestý rezistor. Pátý rezistor a šestý rezistor jsou zapojeny sériově. Jeden konec pátého kondenzátoru je připojen k pátému rezistoru a druhý konec je uzemněn, jeden konec šestého kondenzátoru je připojen k šestému rezistoru a druhý konec je připojen k zemi.

Odpor pátého rezistoru r5 je s výhodou 10 kiloohmů, odpor šestého rezistoru r6 je 1 kiloohm, pátý kondenzátor c5 je keramický kondenzátor 100 nf a šestý kondenzátor je keramický kondenzátor 100 nf.

 

Implementace řídicího obvodu elektrických nůžek podle předkládaného vynálezu má následující příznivé účinky: každý detekční obvod řídicího obvodu elektrických nůžek má odpovídající Hallův senzor a Hallův senzor může generovat odpovídající simulace odpovídající činnosti spínače a otevírací a zavírací polohy čepele nůžek. Signál je dán do mikrokontroléru (MCU) a MCU může řídit otáčení motoru a činnost čepele nůžek podle odpovídajících analogových signálů činnosti spínače a otevírací a zavírací polohy čepele nůžek. Když jsou elektrické nůžky ve spouštěcí poloze a jsou stisknuty, čepel nůžek je zablokovaná a spoušť není stisknuta. Když jsou nůžky stisknuty, ale jsou v provozním stavu, MCU zjistí, že elektrické nůžky nefungují abnormálně, a vydá příkaz k nucenému vypnutí. Účelem je omezit abnormální pohyby elektrických nůžek a poskytnout ochranu elektrických nůžek a uživatelů.