Leave Your Message
Tehnični izvedbeni elementi električnih škarij za obrezovanje
Novice

Leave Your Message

AI Helps Write
Kategorije novic
Izbrane novice

Tehnični izvedbeni elementi električnih škarij za obrezovanje

2024-08-01

Tehnični izvedbeni elementi električne škarje za obrezovanje

akumulatorske litijeve električne škarje za obrezovanje.jpg

Dandanes se električne škarje zaradi svoje priročnosti in delovno varčnih lastnosti pogosto uporabljajo v proizvodnji in življenju, na primer pri obrezovanju vrtnih dreves, obrezovanju sadnega drevja, vrtnarskih delih, obrezovanju embalaže izdelkov in industrijski proizvodnji. V predhodnem stanju tehnike so bile električne škarje ročna električna orodja, ki kot pogon uporabljajo elektromotor in poganjajo delovno glavo prek prenosnega mehanizma za izvajanje strižnih operacij. Sestavljene so iz rezalnih orodij itd.

 

Vendar pa se pri uporabi električnih škarij lahko zgodi, da rezilo škarij izvede dejanja, ki jih uporabnik ni nameraval. Na primer, uporabnik pritisne na sprožilec, vendar se rezilo ne zapre, ali pa se sprožilec vrne, vendar se motor še vedno vrti in škarje še vedno delujejo. Počakajte. To bo predstavljalo varnostno tveganje za električne škarje ali uporabnika. Tehnični izvedbeni elementi: Izdelava krmilnega vezja električnih škarij, ki vključuje: centralno krmilno enoto MCU za sprejemanje signalov in dajanje navodil;

 

Vezje za zaznavanje sprožilca stikala je priključeno na mikrokontroler in ima prvi Hallov senzor in prvo stikalo. Prvo stikalo je nameščeno na mestu sprožilca električnih škarij, da uporabnik sproži delovanje motorja električnih škarij v stanju pripravljenosti. Prvi Hallov senzor je priključen na prvo stikalo in zazna stanje odpiranja in zapiranja prvega stikala ter pošlje zaznani signal prvega stikala mikrokontrolerju;

 

vezje za zaznavanje zaprtega položaja roba škarij, ki je povezano z mikrokontrolerjem in ima drugi Hallov senzor in drugo stikalo, pri čemer je drugo stikalo nameščeno v zaprtem položaju električnih škarij, drugi Hallov senzor je povezan z drugim stikalom in zazna stanje odpiranja in zapiranja drugega stikala ter pošlje zaznani signal drugega stikala mikrokontrolerju;

 

Škarje Vezje za zaznavanje položaja odpiranja rezila noža je priključeno na mikrokontroler (MCU) in ima tretji Hallov senzor ter tretje stikalo. Tretje stikalo je nameščeno na mestu odpiranja rezila električnih škarij. Tretji Hallov senzor je priključen na tretje stikalo in zazna tretji Hallov senzor. Stanje odpiranja in zapiranja treh stikal ter zaznani signal tretjega stikala se pošljejo mikrokontrolerju.

 

Ko mikrokontroler prejme prvi signal stikala, je ta nizek, drugi ali tretji signal stikala pa je izmenično na visoki in nizki ravni. Običajno mikrokontroler ugotovi, da električne škarje delujejo nepravilno, in izda ukaz za prisilni izklop;

 

Ko mikrokontroler prejme, da je prvi signal stikala visok in da je drugi ali tretji signal stikala še vedno visok ali nizek, ugotovi, da električne škarje delujejo nepravilno, in izda ukaz za prisilni izklop.

Nadalje vezje za zaznavanje sprožilca stikala vključuje tudi prvi kondenzator, drugi kondenzator, prvi upor in drugi upor. Prvi in ​​drugi upor sta vezana zaporedno. En konec prvega kondenzatorja je priključen na prvi upor, drugi konec pa na ozemljitev. En konec obeh kondenzatorjev je priključen na drugi upor, drugi konec pa na ozemljitev.

 

Po možnosti je upor prvega upora r1 10 kiloohmov, upor drugega upora r2 1 kiloohm, prvi kondenzator c1 je keramični kondenzator 100 nf, drugi kondenzator pa je keramični kondenzator 100 nf.

 

Nadalje vezje za zaznavanje položaja zapiranja škarij vključuje tretji kondenzator, četrti kondenzator, tretji upor in četrti upor. Tretji upor in četrti upor sta vezana zaporedno. En konec tretjega kondenzatorja je priključen na tretji upor, drugi konec pa je ozemljen. En konec četrtega kondenzatorja je priključen na četrti upor, drugi konec pa je priključen na ozemljitev.

 

Po možnosti je upor tretjega upora r3 10 kiloohmov, upor četrtega upora r4 1 kiloohm, tretji kondenzator c3 je keramični kondenzator 100 nf in četrti kondenzator je keramični kondenzator 100 nf.

 

Nadalje vezje za zaznavanje položaja odpiranja škarij vključuje peti kondenzator, šesti kondenzator, peti upor in šesti upor. Peti in šesti upor sta vezana zaporedno. En konec petega kondenzatorja je priključen na peti upor, drugi konec pa je ozemljen, en konec šestega kondenzatorja je priključen na šesti upor, drugi konec pa je priključen na ozemljitev.

Po možnosti je upor petega upora r5 10 kiloohmov, upor šestega upora r6 1 kiloohm, peti kondenzator c5 je keramični kondenzator 100 nf in šesti kondenzator je keramični kondenzator 100 nf.

 

Izvedba krmilnega vezja električnih škarij v skladu s predmetnim izumom ima naslednje koristne učinke: vsako detekcijsko vezje krmilnega vezja električnih škarij ima ustrezen Hallov senzor, Hallov senzor pa lahko oddaja ustrezne simulacije ustreznega delovanja stikala ter odpiralnega in zapiralnega položaja rezila škarij. Signal se pošlje mikrokontrolerju (MCU), ki lahko krmili vrtenje motorja in delovanje rezila škarij v skladu z ustreznimi analognimi signali delovanja stikala ter odpiralnega in zapiralnega položaja rezila škarij. Ko so električne škarje v sprožilnem položaju in so potegnjene, je rezilo škarij v zataknjenem stanju in sprožilec ni v delujočem stanju. Ko so škarje potegnjene, vendar v delujočem stanju, MCU ugotovi, da električne škarje delujejo nepravilno, in izda ukaz za prisilni izklop. Namen je zmanjšati nepravilno gibanje električnih škarij in zagotoviti zaščito električnih škarij in uporabnikov.