Leave Your Message
Tekniska implementeringselement för elektriska beskärningssaxar
Nyheter

Leave Your Message

AI Helps Write
Nyhetskategorier
Utvalda nyheter

Tekniska implementeringselement för elektriska beskärningssaxar

2024-08-01

Tekniska implementeringselement av elektriska beskärningssaxar

sladdlös litium elektrisk beskärningssax.jpg

Numera har elektriska saxar använts flitigt inom produktion och i livet tack vare deras bekvämlighet och arbetsbesparande egenskaper, såsom beskärning av trädgårdsträd, beskärning av fruktträd, trädgårdsarbete, beskärning av produktförpackningar och industriell produktion. Enligt känd teknik är elektriska saxar handhållna elektriska verktyg som använder en elmotor som kraft och driver ett arbetshuvud via en transmissionsmekanism för att utföra klippoperationer. De består av skärverktyg etc.

 

När man använder en elektrisk sax är det dock lätt att saxbladet utför handlingar som användaren inte avsett. Till exempel kan användaren trycka på avtryckaren, men bladet stängs inte, eller så har avtryckaren återvänt men motorn roterar fortfarande och saxen arbetar fortfarande. Vänta. Detta medför säkerhetsrisker för den elektriska saxen eller användaren. Tekniska implementeringselement: Konstruera en styrkrets för den elektriska saxen inklusive: central styrenhet MCU för att ta emot signaler och ge instruktioner;

 

En krets för detektering av brytartrigger är ansluten till mikrokontrollern (MCU) och har en första Hall-sensor och en första brytare. Den första brytaren är installerad i triggerpositionen på den elektriska saxen för att användaren ska kunna utlösa motoråtgärden hos den elektriska saxen i standby-läge. Den första Hall-sensorn är ansluten till den första brytaren och detekterar öppnings- och stängningstillståndet för den första brytaren och skickar den detekterade första brytarsignalen till mikrokontrollern.

 

en krets för detektering av saxkantens stängda läge, som är ansluten till mikrokontrollern och har en andra Hallsensor och en andra brytare, den andra brytaren är installerad i den elektriska saxens stängda läge, den andra Hallsensorn är ansluten till den andra brytaren och detekterar öppnings- och stängningstillståndet för den andra brytaren, och skickar den detekterade andra brytarsignalen till mikrokontrollern;

 

Sax Kretsen för detektering av knivkantens öppningsläge är ansluten till mikrokontrollern (MCU) och har en tredje Hallsensor och en tredje brytare. Den tredje brytaren är installerad vid den elektriska saxens knivkantsöppningsläge. Den tredje Hallsensorn är ansluten till den tredje brytaren och detekterar den tredje Hallsensorn. Öppnings- och stängningsstatusen för de tre brytarna och den detekterade signalen för den tredje brytaren skickas till mikrokontrollern.

 

När mikrokontrollern tar emot den första omkopplingssignalen är den på låg nivå, och den andra omkopplingssignalen eller den tredje omkopplingssignalen är växelvis på hög och låg nivå. Normalt sett fastställer mikrokontrollern att den elektriska saxen fungerar onormalt och utfärdar ett kommando för tvångsavstängning;

 

När MCU:n tar emot att den första omkopplarsignalen har hög nivå och den andra eller tredje omkopplarsignalen fortsätter att ha hög eller låg nivå, fastställer MCU:n att den elektriska saxen fungerar onormalt och utfärdar ett kommando för tvångsavstängning.

Vidare inkluderar brytaravtryckardetekteringskretsen även en första kondensator, en andra kondensator, ett första motstånd och ett andra motstånd. Det första motståndet och det andra motståndet är seriekopplade. Ena änden av den första kondensatorn är ansluten till det första motståndet, och den andra änden är ansluten till jord. Ena änden av de två kondensatorerna är ansluten till det andra motståndet, och den andra änden är ansluten till jord.

 

Företrädesvis är resistansen hos det första motståndet r1 10 kiloohm, resistansen hos det andra motståndet r2 är 1 kiloohm, den första kondensatorn c1 är en keramisk kondensator på 100 nf och den andra kondensatorn är en keramisk kondensator på 100 nf.

 

Vidare innefattar kretsen för detektering av saxkantens stängningsposition en tredje kondensator, en fjärde kondensator, ett tredje motstånd och ett fjärde motstånd. Det tredje motståndet och det fjärde motståndet är seriekopplade. Ena änden av den tredje kondensatorn är ansluten till det tredje motståndet och den andra änden är jordad. Ena änden av den fjärde kondensatorn är ansluten till det fjärde motståndet, och den andra änden är ansluten till jord.

 

Företrädesvis är resistansen hos det tredje motståndet r3 10 kiloohm, resistansen hos det fjärde motståndet r4 är 1 kiloohm, den tredje kondensatorn c3 är en keramisk kondensator på 100 nf och den fjärde kondensatorn är en keramisk kondensator på 100 nf.

 

Vidare inkluderar kretsen för detektering av saxbladets öppningsposition en femte kondensator, en sjätte kondensator, ett femte motstånd och ett sjätte motstånd. Det femte motståndet och det sjätte motståndet är seriekopplade. Ena änden av den femte kondensatorn är ansluten till det femte motståndet och den andra änden är jordad. Ena änden av den sjätte kondensatorn är ansluten till det sjätte motståndet, och den andra änden är ansluten till jord.

Företrädesvis är resistansen hos det femte motståndet r5 10 kiloohm, resistansen hos det sjätte motståndet r6 är 1 kiloohm, den femte kondensatorn c5 är en keramisk kondensator på 100 nf och den sjätte kondensatorn är en keramisk kondensator på 100 nf.

 

Implementeringen av den elektriska saxstyrkretsen enligt föreliggande uppfinning har följande fördelaktiga effekter: varje detekteringskrets i den elektriska saxstyrkretsen har en motsvarande Hallsensor, och Hallsensorn kan mata ut motsvarande simuleringar av motsvarande omkopplare och saxbladets öppnings- och stängningsläge. Signalen ges till MCU:n, och MCU:n kan styra motorns rotation och saxbladets funktion enligt motsvarande analoga signaler för omkopplare och saxbladets öppnings- och stängningsläge. När den elektriska saxen är i avtryckarläge och dras ut, är saxbladet i ett fastnat tillstånd och avtryckaren är inte i fungerande skick. När saxen dras ut fastnar MCU:n att den elektriska saxen fungerar onormalt och utfärdar ett kommando om tvångsavstängning. Syftet är att minska onormala rörelser hos den elektriska saxen och ge skydd för den elektriska saxen och användaren.