Технические элементы реализации электрических секаторов
Технические элементы реализации электрические секаторы

В настоящее время электрические ножницы широко используются в производстве и быту благодаря своему удобству и экономии труда, например, для обрезки деревьев в саду, обрезки плодовых деревьев, садовых работ, обрезки при упаковке продукции и промышленного производства. В предшествующих технических решениях электрические ножницы представляли собой ручные электрические инструменты, использующие электродвигатель в качестве источника энергии и приводящие в движение рабочую головку через трансмиссионный механизм для выполнения операций резки. Они состояли из режущих инструментов и т. д.
Однако при использовании электрических ножниц лезвие легко может совершать действия, не предусмотренные пользователем. Например, пользователь нажимает на курок, но лезвие не закрывается, или курок возвращается в исходное положение, но двигатель продолжает вращаться, и ножницы продолжают работать. Это создает угрозу безопасности как для самих электрических ножниц, так и для пользователя. Элементы технической реализации: Создание схемы управления электрическими ножницами, включающей: центральный блок управления (MCU) для приема сигналов и формирования инструкций;
Схема обнаружения срабатывания переключателя подключена к микроконтроллеру и включает в себя первый датчик Холла и первый переключатель. Первый переключатель установлен в положении срабатывания электрических ножниц, чтобы пользователь мог запускать работу двигателя электрических ножниц в режиме ожидания. Первый датчик Холла подключен к первому переключателю и определяет состояние открытия и закрытия первого переключателя, а затем отправляет сигнал обнаружения первого переключателя на микроконтроллер.
Схема обнаружения закрытого положения лезвия ножниц, подключенная к микроконтроллеру и имеющая второй датчик Холла и второй переключатель, при этом второй переключатель установлен в закрытом положении электрических ножниц, второй датчик Холла подключен ко второму переключателю и определяет состояние открытия и закрытия второго переключателя, а затем передает сигнал обнаружения второго переключателя на микроконтроллер;
Схема определения положения раскрытия лезвия ножниц подключена к микроконтроллеру и включает в себя третий датчик Холла и третий переключатель. Третий переключатель установлен в положении раскрытия лезвия электрических ножниц. Третий датчик Холла подключен к третьему переключателю и определяет состояние открытия и закрытия трех переключателей, а также сигнал об обнаружении третьего переключателя, который передается на микроконтроллер.
Когда микроконтроллер получает первый сигнал переключения, он имеет низкий уровень, а второй или третий сигнал переключения попеременно имеет высокий и низкий уровень. Обычно микроконтроллер определяет, что электрические ножницы работают некорректно, и выдает команду принудительного отключения питания;
Когда микроконтроллер получает сигнал о высоком уровне первого переключателя, а сигнал второго или третьего переключателя продолжает оставаться на высоком или низком уровне, микроконтроллер определяет, что электрические ножницы работают некорректно, и выдает команду принудительного отключения питания.
Кроме того, схема обнаружения срабатывания переключателя также включает первый конденсатор, второй конденсатор, первый резистор и второй резистор. Первый и второй резисторы соединены последовательно. Один конец первого конденсатора подключен к первому резистору, а другой конец — к земле. Один конец двух конденсаторов подключен ко второму резистору, а другой конец — к земле.
Предпочтительно, сопротивление первого резистора r1 составляет 10 кОм, сопротивление второго резистора r2 — 1 кОм, первый конденсатор c1 — керамический конденсатор на 100 нФ, а второй конденсатор — керамический конденсатор на 100 нФ.
Кроме того, схема определения положения закрытия ножничного края включает в себя третий конденсатор, четвертый конденсатор, третий резистор и четвертый резистор. Третий и четвертый резисторы соединены последовательно. Один конец третьего конденсатора подключен к третьему резистору, а другой конец заземлен. Один конец четвертого конденсатора подключен к четвертому резистору, а другой конец подключен к земле.
Предпочтительно, сопротивление третьего резистора r3 составляет 10 кОм, сопротивление четвертого резистора r4 — 1 кОм, третий конденсатор c3 — керамический конденсатор на 100 нФ, а четвертый конденсатор — керамический конденсатор на 100 нФ.
Кроме того, схема определения положения раскрытия лезвия ножниц включает в себя пятый конденсатор, шестой конденсатор, пятый резистор и шестой резистор. Пятый и шестой резисторы соединены последовательно. Один конец пятого конденсатора подключен к пятому резистору, а другой конец заземлен. Один конец шестого конденсатора подключен к шестому резистору, а другой конец заземлен.
Предпочтительно, сопротивление пятого резистора r5 составляет 10 кОм, сопротивление шестого резистора r6 — 1 кОм, пятый конденсатор c5 — керамический конденсатор на 100 нФ, а шестой конденсатор — керамический конденсатор на 100 нФ.
Реализация схемы управления электрическими ножницами в соответствии с настоящим изобретением имеет следующие преимущества: каждая схема обнаружения в схеме управления электрическими ножницами имеет соответствующий датчик Холла, который может выдавать соответствующие сигналы о срабатывании переключателя и положении открытия и закрытия лезвия ножниц. Сигнал подается на микроконтроллер, и микроконтроллер может управлять вращением двигателя и работой лезвия ножниц в соответствии с соответствующими аналоговыми сигналами о срабатывании переключателя и положении открытия и закрытия лезвия. Когда электрические ножницы находятся в положении срабатывания и вытягиваются, лезвие ножниц заклинивает, и срабатывание не происходит. Когда ножницы вытягиваются, но находятся в рабочем состоянии, микроконтроллер определяет, что электрические ножницы работают некорректно, и выдает команду принудительного отключения питания. Цель состоит в уменьшении ненормальных движений электрических ножниц и обеспечении защиты электрических ножниц и пользователей.

Ударный гайковерт
Отвертка
Аккумуляторная дрель
Угловая шлифовальная машина
Полировщик
Фрезер по дереву
Лобзиковая пила
Ударная дрель
Портативный воздуходув
Орбитальная шлифовальная машина
Резчик мрамора
САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторная цепная пила
Аккумуляторный кусторез
Аккумуляторный кусторез
Аккумуляторный многофункциональный инструмент
Аккумуляторный воздуходув
Секаторы для обрезки веток
Бензопила
Кусторез
Кусторез
Многофункциональный инструмент
Шнековый бур для грунта
Рулевый
Вентилятор
4-тактный бензиновый двигатель
Генератор
Водяной насос
Мойка высокого давления
Дровосек
4-тактный румпель
Насадка для бензопилы
Насадка для кустореза
Насадка для земляного бура
Аксессуары для защитного снаряжения 








