Éléments techniques de mise en œuvre des sécateurs électriques
Éléments de mise en œuvre technique de sécateurs électriques

De nos jours, les ciseaux électriques sont largement utilisés dans la production et la vie quotidienne grâce à leur praticité et au gain de temps qu'ils permettent. Ils servent notamment à la taille des arbres de jardin, à l'élagage, à la taille des arbres fruitiers, aux travaux de jardinage, à l'élagage pour l'emballage de produits et à la production industrielle. Traditionnellement, les ciseaux électriques sont des outils portatifs alimentés par un moteur électrique qui actionne une tête de coupe via un mécanisme de transmission. Ils sont composés d'outils de coupe, etc.
Cependant, lors de l'utilisation de ciseaux électriques, il est facile que la lame effectue des actions non désirées par l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur appuie sur la gâchette, mais la lame ne se ferme pas, ou bien la gâchette revient à son point de départ, mais le moteur continue de tourner et les ciseaux restent en fonctionnement. Cela présente des risques pour la sécurité des ciseaux électriques ou de l'utilisateur. Éléments de mise en œuvre technique : Concevoir un circuit de commande pour ciseaux électriques comprenant : une unité de commande centrale (MCU) pour recevoir les signaux et exécuter les instructions ;
Un circuit de détection de déclenchement est connecté au microcontrôleur et comprend un premier capteur à effet Hall et un premier interrupteur. Ce premier interrupteur est installé en position de déclenchement des ciseaux électriques afin de permettre à l'utilisateur d'actionner le moteur des ciseaux en mode veille. Le premier capteur à effet Hall, connecté au premier interrupteur, détecte son état d'ouverture et de fermeture et transmet le signal correspondant au microcontrôleur.
un circuit de détection de position fermée du bord des ciseaux, connecté au microcontrôleur et comportant un deuxième capteur à effet Hall et un deuxième interrupteur. Le deuxième interrupteur est installé en position fermée des ciseaux électriques. Le deuxième capteur à effet Hall est connecté au deuxième interrupteur et détecte l'état d'ouverture et de fermeture du deuxième interrupteur, puis envoie le signal du deuxième interrupteur détecté au microcontrôleur.
Ciseaux : Le circuit de détection de la position d'ouverture de la lame est connecté au microcontrôleur et comporte un troisième capteur à effet Hall et un troisième interrupteur. Ce troisième interrupteur est installé au niveau de la position d'ouverture de la lame des ciseaux électriques. Le troisième capteur à effet Hall est connecté à cet interrupteur et détecte son état. L'état d'ouverture et de fermeture des trois interrupteurs, ainsi que le signal détecté par le troisième interrupteur, sont envoyés au microcontrôleur.
Lorsque le microcontrôleur reçoit le premier signal de commutation, celui-ci est à l'état bas, et le deuxième ou le troisième signal de commutation alterne entre les niveaux haut et bas. Normalement, le microcontrôleur détermine que les ciseaux électriques fonctionnent anormalement et émet une commande d'arrêt forcé ;
Lorsque le microcontrôleur reçoit que le premier signal de commutateur est de niveau haut et que le deuxième signal de commutateur ou le troisième signal de commutateur reste de niveau haut ou bas, le microcontrôleur détermine que les ciseaux électriques fonctionnent anormalement et émet une commande de mise hors tension forcée.
De plus, le circuit de détection de déclenchement de l'interrupteur comprend un premier condensateur, un deuxième condensateur, une première résistance et une deuxième résistance. La première résistance et la deuxième résistance sont montées en série. Une extrémité du premier condensateur est reliée à la première résistance, et l'autre à la masse. Une extrémité des deux condensateurs est reliée à la deuxième résistance, et l'autre à la masse.
De préférence, la résistance de la première résistance r1 est de 10 kiloohms, la résistance de la deuxième résistance r2 est de 1 kiloohm, le premier condensateur c1 est un condensateur céramique de 100 nf et le deuxième condensateur est un condensateur céramique de 100 nf.
De plus, le circuit de détection de la position de fermeture des lames de ciseaux comprend un troisième condensateur, un quatrième condensateur, une troisième résistance et une quatrième résistance. La troisième et la quatrième résistance sont montées en série. Une extrémité du troisième condensateur est reliée à la troisième résistance et l'autre à la masse. Une extrémité du quatrième condensateur est reliée à la quatrième résistance et l'autre à la masse.
De préférence, la résistance de la troisième résistance r3 est de 10 kiloohms, la résistance de la quatrième résistance r4 est de 1 kiloohm, le troisième condensateur c3 est un condensateur céramique de 100 nf et le quatrième condensateur est un condensateur céramique de 100 nf.
De plus, le circuit de détection de la position d'ouverture des lames de ciseaux comprend un cinquième condensateur, un sixième condensateur, une cinquième résistance et une sixième résistance. La cinquième et la sixième résistance sont montées en série. Une extrémité du cinquième condensateur est reliée à la cinquième résistance et l'autre à la masse. Une extrémité du sixième condensateur est reliée à la sixième résistance et l'autre à la masse.
De préférence, la résistance de la cinquième résistance r5 est de 10 kiloohms, la résistance de la sixième résistance r6 est de 1 kiloohm, le cinquième condensateur c5 est un condensateur céramique de 100 nf et le sixième condensateur est un condensateur céramique de 100 nf.
La mise en œuvre du circuit de commande des ciseaux électriques selon la présente invention présente les avantages suivants : chaque circuit de détection du circuit de commande des ciseaux électriques est associé à un capteur à effet Hall. Ce capteur génère des simulations de l'actionnement de l'interrupteur correspondant et de la position d'ouverture/fermeture de la lame. Le signal est transmis au microcontrôleur (MCU), qui commande la rotation du moteur et le mouvement de la lame en fonction des signaux analogiques correspondants. Lorsque les ciseaux électriques sont en position de déclenchement et que l'on tire dessus, la lame est bloquée et la gâchette est inactive. Si les ciseaux sont en fonctionnement mais que l'on tire dessus, le microcontrôleur détecte un dysfonctionnement et force l'arrêt des ciseaux. L'objectif est de réduire les mouvements anormaux des ciseaux électriques et d'assurer leur protection ainsi que celle des utilisateurs.

Clé à chocs
Tournevis
Perceuse sans fil
Meuleuse d'angle
Polisseur
Défonceuse à bois
scie sauteuse
Perceuse à percussion
Souffleur portable
Ponceuse orbitale
Coupe-marbre
OUTILS DE JARDIN
tronçonneuse à batterie
Débroussailleuse à batterie
Taille-haie à batterie
Outil multifonction à batterie
Souffleur à batterie
Sécateur Batter
Tronçonneuse
débroussailleuse
Taille-haie
Outil multifonction
Tarière à terre
Taller
Ventilateur
Moteur à essence 4 temps
Générateur
Pompe à eau
Nettoyeur haute pression
bûcheron
Barre franche 4 temps
Accessoire pour tronçonneuse
Accessoire pour débroussailleuse
Accessoire pour tarière de terre
Accessoires pour équipements de protection 








