Leave Your Message
Elemente de implementare tehnică a foarfecelor electrice de grădinărit
Ştiri

Leave Your Message

AI Helps Write
Categorii de știri
Știri recomandate

Elemente de implementare tehnică a foarfecelor electrice de grădinărit

2024-08-01

Elemente de implementare tehnică ale foarfece electrice de tăiere

foarfece electrice de grădinărit fără fir cu litiu.jpg

În zilele noastre, foarfecele electrice sunt utilizate pe scară largă în producție și în viață datorită confortului și caracteristicilor de economisire a forței de muncă, cum ar fi tăierea pomilor de grădină, tăierea copacilor fructiferi, lucrările de grădinărit, tăierea ambalajelor produselor și producția industrială. În stadiul tehnicii, foarfecele electrice sunt unelte electrice portabile care utilizează un motor electric ca energie și acționează un cap de lucru printr-un mecanism de transmisie pentru a efectua operațiuni de forfecare. Sunt compuse din unelte de tăiere etc.

 

Totuși, atunci când se utilizează foarfece electrice, este ușor ca lama foarfecei să efectueze acțiuni neintenționate de utilizator. De exemplu, utilizatorul apasă trăgaciul, dar lama nu se închide, sau trăgaciul a revenit, dar motorul se rotește încă și foarfecele funcționează încă. Așteptați. Acest lucru va prezenta riscuri de siguranță pentru foarfecele electrice sau pentru utilizator. Elemente de implementare tehnică: Construiți un circuit de control al foarfecelor electrice, inclusiv: unitatea centrală de control MCU pentru a primi semnale și a da instrucțiuni;

 

Un circuit de detectare a declanșatorului de comutare este conectat la MCU și are un prim senzor Hall și un prim comutator. Primul comutator este instalat în poziția de declanșare a foarfecelor electrice pentru ca utilizatorul să declanșeze acțiunea motorului foarfecelor electrice în starea de așteptare. Primul senzor Hall este conectat la primul comutator și detectează starea de deschidere și închidere a primului comutator și trimite semnalul detectat al primului comutator către MCU;

 

un circuit de detectare a poziției închise a marginii foarfecelor, care este conectat la MCU și are un al doilea senzor Hall și un al doilea comutator, al doilea comutator este instalat în poziția închisă a foarfecelor electrice, al doilea senzor Hall este conectat la al doilea comutator și detectează starea de deschidere și închidere a celui de-al doilea comutator și trimite semnalul detectat al celui de-al doilea comutator către MCU;

 

Circuitul de detectare a poziției de deschidere a muchiei cuțitului pentru foarfece este conectat la MCU și are un al treilea senzor Hall și un al treilea comutator. Al treilea comutator este instalat în poziția de deschidere a muchiei cuțitului a foarfecelor electrice. Al treilea senzor Hall este conectat la al treilea comutator și detectează al treilea senzor Hall. Starea de deschidere și închidere a celor trei comutatoare și semnalul detectat al celui de-al treilea comutator sunt trimise către MCU;

 

Când MCU primește primul semnal de comutare, acesta este de nivel scăzut, iar al doilea sau al treilea semnal de comutare este alternativ la nivel ridicat și nivel scăzut. În mod normal, MCU determină că foarfecele electrice funcționează anormal și emite o comandă de oprire forțată;

 

Când MCU primește un semnal de nivel ridicat, iar al doilea sau al treilea semnal de nivel ridicat continuă să fie sau să fie scăzut, MCU determină că foarfecele electrice funcționează anormal și emite o comandă de oprire forțată.

În plus, circuitul de detectare a declanșatorului include și un prim condensator, un al doilea condensator, un prim rezistor și un al doilea rezistor. Primul rezistor și al doilea rezistor sunt conectate în serie. Un capăt al primului condensator este conectat la primul rezistor, iar celălalt capăt este conectat la masă. Un capăt al celor două condensatoare este conectat la al doilea rezistor, iar celălalt capăt este conectat la masă.

 

De preferință, rezistența primului rezistor r1 este de 10 kiloohmi, rezistența celui de-al doilea rezistor r2 este de 1 kiloohm, primul condensator c1 este un condensator ceramic de 100nf, iar al doilea condensator este un condensator ceramic de 100nf.

 

În plus, circuitul de detectare a poziției de închidere a marginii foarfecelor include un al treilea condensator, un al patrulea condensator, un al treilea rezistor și un al patrulea rezistor. Al treilea rezistor și al patrulea rezistor sunt conectate în serie. Un capăt al celui de-al treilea condensator este conectat la al treilea rezistor, iar celălalt capăt este legat la masă. Un capăt al celui de-al patrulea condensator este conectat la al patrulea rezistor, iar celălalt capăt este conectat la masă.

 

De preferință, rezistența celui de-al treilea rezistor r3 este de 10 kiloohmi, rezistența celui de-al patrulea rezistor r4 este de 1 kiloohm, al treilea condensator c3 este un condensator ceramic de 100nf, iar al patrulea condensator este un condensator ceramic de 100nf.

 

În plus, circuitul de detectare a poziției de deschidere a lamei foarfece include un al cincilea condensator, un al șaselea condensator, un al cincilea rezistor și un al șaselea rezistor. Al cincilea și al șaselea rezistor sunt conectate în serie. Un capăt al celui de-al cincilea condensator este conectat la al cincilea rezistor, iar celălalt capăt este legat la masă. , un capăt al celui de-al șaselea condensator este conectat la al șaselea rezistor, iar celălalt capăt este conectat la masă.

De preferință, rezistența celui de-al cincilea rezistor r5 este de 10 kiloohmi, rezistența celui de-al șaselea rezistor r6 este de 1 kiloohm, al cincilea condensator c5 este un condensator ceramic de 100nf, iar al șaselea condensator este un condensator ceramic de 100nf.

 

Implementarea circuitului de control al foarfecelor electrice conform prezentei invenții are următoarele efecte benefice: fiecare circuit de detecție al circuitului de control al foarfecelor electrice are un senzor Hall corespunzător, iar senzorul Hall poate emite simulări corespunzătoare ale acțiunii comutatorului corespunzător și ale poziției de deschidere și închidere a lamei foarfecelor. Semnalul este transmis către MCU, iar MCU poate controla rotația motorului și acțiunea lamei foarfecelor în funcție de semnalele analogice corespunzătoare ale acțiunii comutatorului și ale poziției de deschidere și închidere a lamei foarfecelor. Când foarfecele electrice sunt în poziția de declanșare și sunt trase, lama foarfecelor se blochează, iar declanșatorul nu este în stare de funcționare. Când foarfecele sunt trase, dar sunt în stare de funcționare, MCU determină că foarfecele electrice funcționează anormal și emite o comandă de oprire forțată. Scopul este de a reduce mișcările anormale ale foarfecelor electrice și de a oferi protecție foarfecelor electrice și utilizatorilor.