Leave Your Message
Az elektromos metszőollók műszaki megvalósítási elemei
Hír

Leave Your Message

AI Helps Write
Hírkategóriák
Kiemelt hírek

Az elektromos metszőollók műszaki megvalósítási elemei

2024-08-01

A technikai megvalósítás elemei elektromos metszőollók

akkus lítium-ion elektromos metszőolló.jpg

Manapság az elektromos ollókat széles körben használják a termelésben és az életben a kényelmük és a munkaerő-megtakarítási tulajdonságaik miatt, mint például a kerti fák metszése, metszése, gyümölcsfák metszése, kertészeti munkák, termékcsomagolás metszése és ipari termelés. A korábbi technikában az elektromos ollók kézi elektromos szerszámok voltak, amelyek elektromos motort használnak energiaként, és egy munkafejet hajtanak egy átviteli mechanizmuson keresztül a nyírási műveletek elvégzéséhez. Vágószerszámokból stb. áll.

 

Elektromos olló használatakor azonban könnyen előfordulhat, hogy az olló pengéje olyan műveleteket hajt végre, amelyeket a felhasználó nem szándékozott végrehajtani. Például a felhasználó meghúzza a ravaszt, de a penge nem záródik, vagy a ravasz visszatért, de a motor továbbra is forog, és az olló továbbra is működik. Várjon. Ez biztonsági kockázatot jelent az elektromos ollóra vagy a felhasználóra nézve. Műszaki megvalósítási elemek: Építsen meg egy elektromos olló vezérlőáramkört, amely tartalmazza: központi vezérlőegység mcu a jelek fogadására és az utasítások kiadására;

 

Egy kapcsolóindító-érzékelő áramkör csatlakozik az MCU-hoz, és egy első Hall-érzékelővel és egy első kapcsolóval rendelkezik. Az első kapcsoló az elektromos olló indítóhelyzetében van felszerelve, hogy a felhasználó elindítsa az elektromos olló motoros működését készenléti állapotban. Az első Hall-érzékelő az első kapcsolóhoz csatlakozik, és érzékeli az első kapcsoló nyitási és zárási állapotát, és a detektált első kapcsolójelet elküldi az MCU-nak;

 

egy ollóél zárt helyzetérzékelő áramkör, amely az mcu-hoz van csatlakoztatva, és egy második Hall-érzékelővel és egy második kapcsolóval rendelkezik, a második kapcsoló az elektromos olló zárt helyzetében van felszerelve, a második Hall-érzékelő a második kapcsolóhoz van csatlakoztatva, és érzékeli a második kapcsoló nyitási és zárási állapotát, és az érzékelt második kapcsolójelet elküldi az mcu-nak;

 

Ollók A késél nyitási helyzetének érzékelő áramköre az MCU-hoz van csatlakoztatva, és egy harmadik Hall-érzékelővel és egy harmadik kapcsolóval rendelkezik. A harmadik kapcsoló az elektromos olló késél nyitási helyzetében van felszerelve. A harmadik Hall-érzékelő a harmadik kapcsolóhoz van csatlakoztatva, és érzékeli a harmadik Hall-érzékelőt. A három kapcsoló nyitási és zárási állapotát, valamint az érzékelt harmadik kapcsolójelet elküldi az MCU-nak;

 

Amikor az MCU megkapja az első kapcsolójelet, az alacsony szintű, a második vagy a harmadik kapcsolójel pedig felváltva magas és alacsony szintű. Normális esetben az MCU megállapítja, hogy az elektromos olló rendellenesen működik, és kényszerített kikapcsolási parancsot ad ki.

 

Amikor az MCU azt veszi, hogy az első kapcsolójel magas szintű, és a második vagy a harmadik kapcsolójel továbbra is magas vagy alacsony szintű, az MCU megállapítja, hogy az elektromos olló rendellenesen működik, és kényszerített kikapcsolás parancsot ad ki.

Továbbá a kapcsolókioldó-érzékelő áramkör tartalmaz egy első kondenzátort, egy második kondenzátort, egy első ellenállást és egy második ellenállást. Az első ellenállás és a második ellenállás sorba van kötve. Az első kondenzátor egyik vége az első ellenálláshoz, a másik vége pedig a földhöz van csatlakoztatva. A két kondenzátor egyik vége a második ellenálláshoz, a másik vége pedig a földhöz van csatlakoztatva.

 

Előnyösen az első ellenállás, r1 ellenállása 10 kiloohm, a második ellenállás, r2 ellenállása 1 kiloohm, az első kondenzátor, c1, egy 100 nf-os kerámia kondenzátor, és a második kondenzátor is egy 100 nf-os kerámia kondenzátor.

 

Továbbá az ollóél záródási helyzetérzékelő áramkör tartalmaz egy harmadik kondenzátort, egy negyedik kondenzátort, egy harmadik ellenállást és egy negyedik ellenállást. A harmadik ellenállás és a negyedik ellenállás sorba van kötve. A harmadik kondenzátor egyik vége a harmadik ellenálláshoz, a másik vége pedig földelt. A negyedik kondenzátor egyik vége a negyedik ellenálláshoz, a másik vége pedig földelt.

 

Előnyösen a harmadik ellenállás, r3 ellenállása 10 kiloohm, a negyedik ellenállás, r4 ellenállása 1 kiloohm, a harmadik kondenzátor, c3, egy 100 nf-os kerámia kondenzátor, és a negyedik kondenzátor is egy 100 nf-os kerámia kondenzátor.

 

Továbbá az ollópenge nyitási helyzetérzékelő áramköre tartalmaz egy ötödik kondenzátort, egy hatodik kondenzátort, egy ötödik ellenállást és egy hatodik ellenállást. Az ötödik ellenállás és a hatodik ellenállás sorba van kötve. Az ötödik kondenzátor egyik vége az ötödik ellenálláshoz, a másik vége pedig földelt. A hatodik kondenzátor egyik vége a hatodik ellenálláshoz, a másik vége pedig földelt.

Előnyösen az ötödik ellenállás, r5 ellenállása 10 kiloohm, a hatodik ellenállás, r6 ellenállása 1 kiloohm, az ötödik kondenzátor, c5 egy 100 nf-os kerámia kondenzátor, és a hatodik kondenzátor is egy 100 nf-os kerámia kondenzátor.

 

A jelen találmány szerinti elektromos olló vezérlőáramkörének megvalósítása a következő előnyös hatásokkal jár: az elektromos olló vezérlőáramkör minden egyes érzékelő áramköréhez tartozik egy Hall-érzékelő, amely képes a megfelelő kapcsolóműködés, valamint az ollópenge nyitási és zárási helyzetének megfelelő szimulációit kiadni. A jel az MCU-hoz kerül, és az MCU a kapcsolóműködés, valamint az ollópenge nyitási és zárási helyzetének megfelelő analóg jelei alapján vezérelheti a motor forgását és az ollópenge működését. Amikor az elektromos olló a triggerhelyzetben van és meghúzzák, az ollópenge beragadt állapotban van, és a trigger nem működik, de meghúzásakor az MCU megállapítja, hogy az elektromos olló rendellenesen működik, és kényszerített kikapcsolási parancsot ad ki. A cél az elektromos olló rendellenes mozgásának csökkentése, valamint az elektromos olló és a felhasználók védelme.