Leave Your Message
ອົງປະກອບການປະຕິບັດດ້ານເຕັກນິກຂອງເຄື່ອງຕັດแต่งກິ່ງໄຟຟ້າ
ຂ່າວ

Leave Your Message

AI Helps Write
ໝວດໝູ່ຂ່າວ
ຂ່າວເດັ່ນ
0102030405

ອົງປະກອບການປະຕິບັດດ້ານເຕັກນິກຂອງເຄື່ອງຕັດแต่งກິ່ງໄຟຟ້າ

2024-08-01

ອົງປະກອບການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການຂອງ ມີດຕັດแต่งກິ່ງໄຟຟ້າ

ມີດຕັດแต่งກິ່ງໄຟຟ້າລີທຽມໄຮ້ສາຍ.jpg

ປະຈຸບັນ, ມີດຕັດໄຟຟ້າໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ເນື່ອງຈາກຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ປະຫຍັດແຮງງານ, ເຊັ່ນ: ການຕັດแต่งກິ່ງຕົ້ນໄມ້ໃນສວນ, ການຕັດแต่งກິ່ງ, ການຕັດแต่งກິ່ງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ວຽກງານສວນ, ການຕັດแต่งກິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ. ໃນສິລະປະກ່ອນໜ້ານີ້, ມີດຕັດໄຟຟ້າແມ່ນເຄື່ອງມືໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ມືທີ່ໃຊ້ມໍເຕີໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຫົວເຮັດວຽກຜ່ານກົນໄກການສົ່ງຕໍ່ເພື່ອປະຕິບັດການປະຕິບັດງານຕັດ. ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງມືຕັດ, ແລະອື່ນໆ.

 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອໃຊ້ມີດຕັດໄຟຟ້າ, ມັນງ່າຍສຳລັບໃບມີດຕັດທີ່ຈະປະຕິບັດການກະທຳທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໂດຍຜູ້ໃຊ້. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ໃຊ້ດຶງໄກປືນ, ແຕ່ໃບມີດບໍ່ປິດ, ຫຼືໄກປືນໄດ້ກັບຄືນມາແຕ່ມໍເຕີຍັງໝຸນຢູ່ ແລະ ມີດຕັດຍັງເຮັດວຽກຢູ່. ລໍຖ້າ. ສິ່ງນີ້ຈະນຳມາເຊິ່ງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ມີດຕັດໄຟຟ້າ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້. ອົງປະກອບການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການ: ສ້າງວົງຈອນຄວບຄຸມມີດຕັດໄຟຟ້າລວມທັງ: ໜ່ວຍຄວບຄຸມສູນກາງ MCU ເພື່ອຮັບສັນຍານ ແລະ ເຮັດຄຳແນະນຳ;

 

ວົງຈອນກວດຈັບການກະຕຸ້ນສະວິດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ MCU ແລະ ມີເຊັນເຊີ Hall ທຳອິດ ແລະ ສະວິດທຳອິດ. ສະວິດທຳອິດຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຕຳແໜ່ງກະຕຸ້ນຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ກະຕຸ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງມໍເຕີຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າໃນສະຖານະສະແຕນບາຍ. ເຊັນເຊີ Hall ທຳອິດເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດທຳອິດ ແລະ ກວດຈັບສະຖານະການເປີດ ແລະ ປິດຂອງສະວິດທຳອິດ, ແລະ ສົ່ງສັນຍານສະວິດທຳອິດທີ່ກວດພົບໄປຫາ MCU;

 

ວົງຈອນກວດຈັບຕຳແໜ່ງປິດຂອບຕັດ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ MCU ແລະ ມີເຊັນເຊີ Hall ທີສອງ ແລະ ສະວິດທີສອງ, ສະວິດທີສອງຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປິດຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ, ເຊັນເຊີ Hall ທີສອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດທີສອງ ແລະ ກວດຈັບສະຖານະການເປີດ ແລະ ປິດຂອງສະວິດທີສອງ, ແລະ ສົ່ງສັນຍານສະວິດທີສອງທີ່ກວດພົບໄປຫາ MCU;

 

ມີດຕັດ ວົງຈອນກວດຈັບຕຳແໜ່ງເປີດຂອບມີດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ MCU ແລະ ມີເຊັນເຊີ Hall ທີສາມ ແລະ ສະວິດທີສາມ. ສະວິດທີສາມຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຕຳແໜ່ງເປີດຂອບມີດຂອງມີດຕັດໄຟຟ້າ. ເຊັນເຊີ Hall ທີສາມເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດທີສາມ ແລະ ກວດຈັບເຊັນເຊີ Hall ທີສາມ. ສະຖານະການເປີດ ແລະ ປິດຂອງສະວິດທັງສາມ, ແລະ ສັນຍານສະວິດທີສາມທີ່ກວດພົບໄດ້ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ MCU;

 

ເມື່ອ MCU ໄດ້ຮັບສັນຍານສະວິດທຳອິດ, ມັນຈະຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ, ແລະສັນຍານສະວິດທີສອງ ຫຼື ສັນຍານສະວິດທີສາມຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ຕ່ຳສະຫຼັບກັນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, MCU ຈະກຳນົດວ່າເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບປິດເຄື່ອງ;

 

ເມື່ອ MCU ໄດ້ຮັບສັນຍານສະວິດທຳອິດຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ສັນຍານສະວິດທີສອງ ຫຼື ສັນຍານສະວິດທີສາມຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບລະດັບສູງ ຫຼື ຕ່ຳ, MCU ຈະກຳນົດວ່າເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບປິດເຄື່ອງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ວົງຈອນກວດຈັບການກະຕຸ້ນສະວິດຍັງປະກອບມີຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າທຳອິດ, ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າທີສອງ, ຕົວຕ້ານທານທຳອິດ ແລະ ຕົວຕ້ານທານທີສອງ. ຕົວຕ້ານທານທຳອິດ ແລະ ຕົວຕ້ານທານທີສອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ. ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າທຳອິດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕ້ານທານທຳອິດ, ແລະ ປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນ. ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າສອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕ້ານທານທີສອງ, ແລະ ປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນ.

 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານທຳອິດ r1 ແມ່ນ 10 ກິໂລໂອມ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານທີສອງ r2 ແມ່ນ 1 ກິໂລໂອມ, ຕົວເກັບປະຈຸທຳອິດ c1 ແມ່ນຕົວເກັບປະຈຸເຊລາມິກ 100nf, ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸທີສອງແມ່ນຕົວເກັບປະຈຸເຊລາມິກ 100nf.

 

ນອກຈາກນັ້ນ, ວົງຈອນກວດຈັບຕຳແໜ່ງປິດຂອບຕັດປະກອບມີຕົວເກັບປະຈຸທີສາມ, ຕົວເກັບປະຈຸທີສີ່, ຕົວຕ້ານທານທີສາມ ແລະ ຕົວຕ້ານທານທີສີ່. ຕົວຕ້ານທານທີສາມ ແລະ ຕົວຕ້ານທານທີສີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ. ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງຕົວເກັບປະຈຸທີສາມເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕ້ານທານທີສາມ ແລະ ປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງຖືກຕໍ່ດິນ. ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງຕົວເກັບປະຈຸທີສີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕ້ານທານທີສີ່, ແລະ ປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບດິນ.

 

ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານທີສາມ r3 ແມ່ນ 10 ກິໂລໂອມ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານທີສີ່ r4 ແມ່ນ 1 ກິໂລໂອມ, ຕົວເກັບປະຈຸທີສາມ c3 ແມ່ນຕົວເກັບປະຈຸເຊລາມິກ 100nf, ແລະຕົວເກັບປະຈຸທີສີ່ແມ່ນຕົວເກັບປະຈຸເຊລາມິກ 100nf.

 

ນອກຈາກນັ້ນ, ວົງຈອນກວດຈັບຕຳແໜ່ງການເປີດຂອງໃບມີດຕັດປະກອບມີຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຕົວທີຫ້າ, ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຕົວທີຫົກ, ຕົວຕ້ານທານຕົວທີຫ້າ ແລະ ຕົວຕ້ານທານຕົວທີຫົກ. ຕົວຕ້ານທານຕົວທີຫ້າ ແລະ ຕົວຕ້ານທານຕົວທີຫົກເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ. ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຕົວທີຫ້າເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕ້ານທານຕົວທີຫ້າ ແລະ ປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງຖືກຕໍ່ດິນ. ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຕົວທີຫົກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕ້ານທານຕົວທີຫົກ, ແລະ ປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບດິນ.

ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານທີຫ້າ r5 ແມ່ນ 10 ກິໂລໂອມ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານທີຫົກ r6 ແມ່ນ 1 ກິໂລໂອມ, ຕົວເກັບປະຈຸທີຫ້າ c5 ແມ່ນຕົວເກັບປະຈຸເຊລາມິກ 100nf, ແລະຕົວເກັບປະຈຸທີຫົກແມ່ນຕົວເກັບປະຈຸເຊລາມິກ 100nf.

 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວົງຈອນຄວບຄຸມການຕັດໄຟຟ້າຂອງສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນປະໂຫຍດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ແຕ່ລະວົງຈອນກວດຈັບຂອງວົງຈອນຄວບຄຸມການຕັດໄຟຟ້າມີເຊັນເຊີ Hall ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ແລະເຊັນເຊີ Hall ສາມາດສະແດງການຈຳລອງທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງການກະທຳຂອງສະວິດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ ແລະ ຕຳແໜ່ງເປີດ ແລະ ປິດຂອງໃບມີດຕັດ. ສັນຍານຖືກມອບໃຫ້ MCU, ແລະ MCU ສາມາດຄວບຄຸມການໝູນຂອງມໍເຕີ ແລະ ການກະທຳຂອງໃບມີດຕັດຕາມສັນຍານອະນາລັອກທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງການກະທຳຂອງສະວິດ ແລະ ຕຳແໜ່ງເປີດ ແລະ ປິດຂອງໃບມີດຕັດ. ເມື່ອໃບມີດຕັດໄຟຟ້າຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງກະຕຸ້ນ ແລະ ຖືກດຶງ, ໃບມີດຕັດຈະຢູ່ໃນສະພາບຕິດ ແລະ ປຸ່ມກະຕຸ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ. ເມື່ອໃບມີດຕັດຖືກດຶງແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກ, MCU ຈະກຳນົດວ່າໃບມີດຕັດໄຟຟ້າເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບໃຫ້ປິດເຄື່ອງ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວຜິດປົກກະຕິຂອງໃບມີດຕັດໄຟຟ້າ ແລະ ໃຫ້ການປົກປ້ອງສຳລັບໃບມີດຕັດໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ໃຊ້.