Leave Your Message
Sähkökäyttöisten oksasaksien tekniset toteutuselementit
Uutiset

Leave Your Message

AI Helps Write
Uutisten kategoriat
Esittelyssä olevat uutiset

Sähkökäyttöisten oksasaksien tekniset toteutuselementit

2024-08-01

Tekniset toteutuselementit sähköiset oksasakset

Akkukäyttöiset litium-sähköiset oksasakset.jpg

Nykyään sähkösaksia on käytetty laajalti tuotannossa ja elämässä niiden kätevyyden ja työvoimaa säästävien ominaisuuksien ansiosta, kuten puutarhapuiden leikkaamisessa, karsinnassa, hedelmäpuiden leikkaamisessa, puutarhatöissä, tuotepakkausten leikkaamisessa ja teollisessa tuotannossa. Aikaisemmassa tekniikassa sähkösakset olivat kädessä pidettäviä sähkötyökaluja, jotka käyttivät sähkömoottoria voimanlähteenä ja ajoivat työpäätä voimansiirtomekanismin kautta leikkaustoimintojen suorittamiseksi. Ne koostuvat leikkaustyökaluista jne.

 

Sähkösaksia käytettäessä saksien terä voi kuitenkin helposti suorittaa toimintoja, joita käyttäjä ei ole tarkoittanut. Käyttäjä voi esimerkiksi painaa liipaisinta, mutta terä ei sulkeudu, tai liipaisin on palautunut, mutta moottori pyörii edelleen ja sakset toimivat. Odota. Tämä aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä sähkösaksille että käyttäjälle. Tekniset toteutuselementit: Rakenna sähkösaksien ohjauspiiri, joka sisältää: keskusohjausyksikön mikrokontrolleri signaalien vastaanottamiseksi ja ohjeiden antamiseksi;

 

Kytkimen liipaisun tunnistuspiiri on kytketty MCU:hun ja siinä on ensimmäinen Hall-anturi ja ensimmäinen kytkin. Ensimmäinen kytkin on asennettu sähkösaksien liipaisuasentoon, jotta käyttäjä voi laukaista sähkösaksien moottoritoiminnan valmiustilassa. Ensimmäinen Hall-anturi on kytketty ensimmäiseen kytkimeen ja havaitsee ensimmäisen kytkimen avautumis- ja sulkeutumistilan ja lähettää havaitun ensimmäisen kytkimen signaalin MCU:hun;

 

Saksireunan suljetun asennon tunnistuspiiri, joka on kytketty mikrokontrolleriin ja jossa on toinen Hall-anturi ja toinen kytkin, toinen kytkin on asennettu sähkösaksien suljettuun asentoon, toinen Hall-anturi on kytketty toiseen kytkimeen ja havaitsee toisen kytkimen avaus- ja sulkeutumistilan ja lähettää havaitun toisen kytkimen signaalin mikrokontrolleriin;

 

Sakset Veitsen reunan avautumisasennon tunnistuspiiri on kytketty MCU:hun ja siinä on kolmas Hall-anturi ja kolmas kytkin. Kolmas kytkin on asennettu sähkösaksien veitsen reunan avautumisasentoon. Kolmas Hall-anturi on kytketty kolmanteen kytkimeen ja havaitsee kolmannen Hall-anturin. Kolmen kytkimen avautumis- ja sulkeutumistila sekä havaittu kolmannen kytkimen signaali lähetetään MCU:hun;

 

Kun mikrokontrolleri vastaanottaa ensimmäisen kytkinsignaalin, se on matalalla tasolla, ja toinen tai kolmas kytkinsignaali on vuorotellen korkealla ja matalalla tasolla. Normaalisti mikrokontrolleri havaitsee sähkösaksien toimivan epänormaalisti ja antaa pakotetun virrankatkaisukomennon.

 

Kun MCU vastaanottaa, että ensimmäisen kytkimen signaali on korkealla tasolla ja toisen tai kolmannen kytkimen signaali on edelleen korkealla tai matalalla tasolla, MCU määrittää sähkösaksien toimivan epänormaalisti ja antaa pakotetun virrankatkaisukomennon.

Lisäksi kytkimen liipaisun tunnistuspiiri sisältää myös ensimmäisen kondensaattorin, toisen kondensaattorin, ensimmäisen vastuksen ja toisen vastuksen. Ensimmäinen vastus ja toinen vastus on kytketty sarjaan. Ensimmäisen kondensaattorin toinen pää on kytketty ensimmäiseen vastukseen ja toinen pää on kytketty maahan. Kahden kondensaattorin toinen pää on kytketty toiseen vastukseen ja toinen pää on kytketty maahan.

 

Edullisesti ensimmäisen vastuksen r1 resistanssi on 10 kilo-ohmia, toisen vastuksen r2 resistanssi on 1 kilo-ohmi, ensimmäinen kondensaattori c1 on 100 nf keraaminen kondensaattori ja toinen kondensaattori on 100 nf keraaminen kondensaattori.

 

Lisäksi saksireunan sulkeutumisasennon tunnistuspiiri sisältää kolmannen kondensaattorin, neljännen kondensaattorin, kolmannen vastuksen ja neljännen vastuksen. Kolmas vastus ja neljäs vastus on kytketty sarjaan. Kolmannen kondensaattorin toinen pää on kytketty kolmanteen vastukseen ja toinen pää on maadoitettu. Neljännen kondensaattorin toinen pää on kytketty neljänteen vastukseen ja toinen pää on kytketty maahan.

 

Kolmannen vastuksen r3 resistanssi on mieluiten 10 kilo-ohmia, neljännen vastuksen r4 resistanssi on 1 kilo-ohmi, kolmas kondensaattori c3 on 100 nf keraaminen kondensaattori ja neljäs kondensaattori on 100 nf keraaminen kondensaattori.

 

Lisäksi saksiterän avausasennon tunnistuspiiri sisältää viidennen kondensaattorin, kuudennen kondensaattorin, viidennen vastuksen ja kuudennen vastuksen. Viides vastus ja kuudes vastus on kytketty sarjaan. Viidennen kondensaattorin toinen pää on kytketty viidenteen vastukseen ja toinen pää on maadoitettu. Kuudennen kondensaattorin toinen pää on kytketty kuudenteen vastukseen ja toinen pää on kytketty maahan.

Viidennen vastuksen r5 resistanssi on mieluiten 10 kilo-ohmia, kuudennen vastuksen r6 resistanssi on 1 kilo-ohmi, viides kondensaattori c5 on 100 nf keraaminen kondensaattori ja kuudes kondensaattori on 100 nf keraaminen kondensaattori.

 

Keksinnön mukaisen sähkösaksien ohjauspiirin toteutuksella on seuraavat hyödylliset vaikutukset: jokaisella sähkösaksien ohjauspiirin ilmaisupiirillä on vastaava Hall-anturi, ja Hall-anturi voi tuottaa vastaavia simulaatioita vastaavasta kytkimen toiminnasta sekä saksien terän avaus- ja sulkeutumisasennosta. Signaali annetaan MCU:lle, ja MCU voi ohjata moottorin pyörimistä ja saksien terän toimintaa vastaavien analogisten kytkimen toiminnan ja saksien terän avaus- ja sulkeutumisasennon signaalien mukaisesti. Kun sähkösakset ovat liipaisuasennossa ja niitä vedetään, saksiterä on jumiutunut eikä liipaisin ole toimintakunnossa. Kun saksia vedetään, MCU määrittää, että sähkösakset toimivat epänormaalisti ja antaa pakotetun virrankatkaisukomennon. Tarkoituksena on vähentää sähkösaksien epänormaaleja liikkeitä ja suojata sähkösaksia ja käyttäjiä.