Technische implementatie-elementen van elektrische snoeischaar
Technische implementatie-elementen van elektrische snoeischaar

Elektrische scharen worden tegenwoordig veelvuldig gebruikt in de productie en het dagelijks leven vanwege hun gebruiksgemak en arbeidsbesparende eigenschappen, zoals het snoeien van bomen in de tuin, het snoeien van fruitbomen, tuinieren, het snoeien van producten voor verpakking en industriële productie. In de stand van de techniek zijn elektrische scharen handgereedschappen die een elektromotor gebruiken als krachtbron en via een transmissiemechanisme een werkstuk aandrijven om knipbewegingen uit te voeren. Ze bestaan uit snijgereedschappen, enzovoort.
Bij het gebruik van een elektrische schaar is het echter gemakkelijk dat het schaarblad onbedoeld handelingen uitvoert. Bijvoorbeeld, de gebruiker trekt aan de trekker, maar het blad sluit niet, of de trekker is terugveren terwijl de motor nog draait en de schaar nog steeds werkt. Dit brengt veiligheidsrisico's met zich mee voor de elektrische schaar of de gebruiker. Technische implementatie-elementen: Het bouwen van een besturingscircuit voor een elektrische schaar, inclusief: een centrale besturingseenheid (MCU) voor het ontvangen van signalen en het uitvoeren van instructies;
Een schakeldetectiecircuit is aangesloten op de microcontroller (MCU) en bestaat uit een eerste Hall-sensor en een eerste schakelaar. De eerste schakelaar is geïnstalleerd in de triggerpositie van de elektrische schaar, zodat de gebruiker de motor van de schaar in de stand-by-stand kan activeren. De eerste Hall-sensor is verbonden met de eerste schakelaar en detecteert de open- en gesloten stand van de schakelaar, waarna het gedetecteerde schakelsignaal naar de MCU wordt verzonden.
Een circuit voor het detecteren van de gesloten positie van de schaar, dat is aangesloten op de microcontroller en een tweede Hall-sensor en een tweede schakelaar bevat. De tweede schakelaar is geïnstalleerd in de gesloten positie van de elektrische schaar. De tweede Hall-sensor is verbonden met de tweede schakelaar en detecteert de open- en gesloten stand van de tweede schakelaar, waarna het gedetecteerde signaal van de tweede schakelaar naar de microcontroller wordt gestuurd.
Schaar: Het circuit voor het detecteren van de openingspositie van de mesrand is verbonden met de microcontroller (MCU) en bevat een derde Hall-sensor en een derde schakelaar. De derde schakelaar is geïnstalleerd in de openingspositie van de mesrand van de elektrische schaar. De derde Hall-sensor is verbonden met de derde schakelaar en detecteert de openings- en sluitingsstatus van de drie schakelaars, en het gedetecteerde signaal van de derde schakelaar wordt naar de MCU gestuurd.
Wanneer de microcontroller het eerste schakelsignaal ontvangt, is dit laag. Het tweede of derde schakelsignaal is afwisselend hoog en laag. Normaal gesproken concludeert de microcontroller dat de elektrische schaar abnormaal werkt en geeft een geforceerde uitschakelopdracht.
Wanneer de microcontroller (MCU) een hoog signaal ontvangt voor de eerste schakelaar en dit signaal vervolgens ook hoog of laag blijft, concludeert de MCU dat de elektrische schaar abnormaal functioneert en geeft een geforceerde uitschakelopdracht.
Verder omvat het schakeldetectiecircuit ook een eerste condensator, een tweede condensator, een eerste weerstand en een tweede weerstand. De eerste en de tweede weerstand zijn in serie geschakeld. Eén uiteinde van de eerste condensator is verbonden met de eerste weerstand en het andere uiteinde met de massa. Eén uiteinde van beide condensatoren is verbonden met de tweede weerstand en het andere uiteinde met de massa.
Bij voorkeur is de weerstand van de eerste weerstand r1 10 kilo-ohm, de weerstand van de tweede weerstand r2 1 kilo-ohm, de eerste condensator c1 een keramische condensator van 100 nF en de tweede condensator eveneens een keramische condensator van 100 nF.
Verder omvat het circuit voor het detecteren van de sluitpositie van de schaarrand een derde condensator, een vierde condensator, een derde weerstand en een vierde weerstand. De derde en de vierde weerstand zijn in serie geschakeld. Eén uiteinde van de derde condensator is verbonden met de derde weerstand en het andere uiteinde is met aarde verbonden. Eén uiteinde van de vierde condensator is verbonden met de vierde weerstand en het andere uiteinde is met aarde verbonden.
Bij voorkeur is de weerstand van de derde weerstand r3 10 kilo-ohm, de weerstand van de vierde weerstand r4 1 kilo-ohm, de derde condensator c3 een keramische condensator van 100 nF en de vierde condensator eveneens een keramische condensator van 100 nF.
Verder omvat het circuit voor het detecteren van de openingspositie van het schaarblad een vijfde condensator, een zesde condensator, een vijfde weerstand en een zesde weerstand. De vijfde en de zesde weerstand zijn in serie geschakeld. Het ene uiteinde van de vijfde condensator is verbonden met de vijfde weerstand en het andere uiteinde met aarde. Het ene uiteinde van de zesde condensator is verbonden met de zesde weerstand en het andere uiteinde met aarde.
Bij voorkeur is de weerstand van de vijfde weerstand r5 10 kilo-ohm, de weerstand van de zesde weerstand r6 1 kilo-ohm, de vijfde condensator c5 een keramische condensator van 100 nF en de zesde condensator eveneens een keramische condensator van 100 nF.
De implementatie van het besturingscircuit voor de elektrische schaar volgens de onderhavige uitvinding heeft de volgende voordelen: elk detectiecircuit van het besturingscircuit voor de elektrische schaar heeft een bijbehorende Hall-sensor. Deze Hall-sensor kan overeenkomstige simulaties uitvoeren van de schakelactie en de open- en sluitpositie van het schaarblad. Dit signaal wordt naar de microcontroller (MCU) gestuurd, die de rotatie van de motor en de beweging van het schaarblad kan aansturen op basis van de overeenkomstige analoge signalen van de schakelactie en de open- en sluitpositie van het schaarblad. Wanneer de elektrische schaar in de trekkerpositie staat en wordt uitgetrokken, maar het schaarblad vastzit en de trekker niet is ingedrukt, maar de schaar wel werkt, detecteert de MCU dat de elektrische schaar abnormaal functioneert en geeft een geforceerde uitschakelopdracht. Het doel hiervan is om abnormale bewegingen van de elektrische schaar te verminderen en zowel de schaar als de gebruiker te beschermen.

Slagsleutel
Schroevendraaier
Accuboormachine
Haakse slijper
Polijstmachine
Houtfrees
Decoupeerzaag
Klopboor
Draagbare bladblazer
Schuurschuurmachine
Marmerbewerker
TUINGEREEDSCHAP
Accu-kettingzaag
Accu-bosmaaier
Accu-heggenschaar
Accu-multitool
Batterijblazer
Slagsnoeischaar
Kettingzaag
Bosmaaier
Heggenschaar
Multitool
Grondboor
Tiller
Ventilator
4-takt benzinemotor
Generator
Waterpomp
Hogedrukreiniger
Houthakker
4-takt grondfrees
Kettingzaagaccessoire
Accessoire voor bosmaaier
Accessoire voor grondboor
Accessoires voor beschermingsmiddelen 








