Leave Your Message
องค์ประกอบทางเทคนิคในการใช้งานกรรไกรตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า
ข่าว

Leave Your Message

AI Helps Write
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวเด่น
0102030405

องค์ประกอบทางเทคนิคในการใช้งานกรรไกรตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า

1 สิงหาคม 2024

องค์ประกอบการนำไปใช้ทางเทคนิคของ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า

กรรไตัดแต่งกิ่งไฟฟ้าไร้สายแบบใช้แบตเตอรี่ลิเธียม.jpg

ปัจจุบัน กรรไกรไฟฟ้าถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิตและชีวิตประจำวัน เนื่องจากความสะดวกสบายและช่วยประหยัดแรงงาน เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ในสวน การตัดแต่งกิ่งไม้ผล การทำงานในสวน การตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อบรรจุภัณฑ์ และการผลิตในอุตสาหกรรม ในอดีต กรรไกรไฟฟ้าเป็นเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานและขับเคลื่อนหัวตัดผ่านกลไกส่งกำลังเพื่อทำการตัด ประกอบด้วยเครื่องมือตัดต่างๆ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้กรรไกรไฟฟ้า ใบมีดกรรไกรอาจทำงานโดยไม่ได้รับคำสั่งจากผู้ใช้ได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ดึงไก แต่ใบมีดไม่ปิด หรือไกกลับแล้วแต่มอเตอร์ยังคงหมุนอยู่และกรรไกรยังคงทำงานต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อกรรไกรไฟฟ้าหรือผู้ใช้ องค์ประกอบทางเทคนิคในการนำไปใช้: สร้างวงจรควบคุมกรรไกรไฟฟ้าประกอบด้วย: หน่วยควบคุมกลาง (MCU) เพื่อรับสัญญาณและออกคำสั่ง;

 

วงจรตรวจจับการทำงานของสวิตช์เชื่อมต่อกับ MCU และประกอบด้วยเซ็นเซอร์ Hall ตัวแรกและสวิตช์ตัวแรก สวิตช์ตัวแรกติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งทริกเกอร์ของกรรไกรไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานมอเตอร์ของกรรไกรไฟฟ้าในสถานะสแตนด์บายได้ เซ็นเซอร์ Hall ตัวแรกเชื่อมต่อกับสวิตช์ตัวแรกและตรวจจับสถานะการเปิดและปิดของสวิตช์ตัวแรก จากนั้นส่งสัญญาณตรวจจับสวิตช์ตัวแรกไปยัง MCU

 

วงจรตรวจจับตำแหน่งปิดของกรรไกร ซึ่งเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) และมีเซ็นเซอร์ฮอลล์ตัวที่สองและสวิตช์ตัวที่สอง โดยสวิตช์ตัวที่สองติดตั้งอยู่ในตำแหน่งปิดของกรรไกรไฟฟ้า เซ็นเซอร์ฮอลล์ตัวที่สองเชื่อมต่อกับสวิตช์ตัวที่สองและตรวจจับสถานะการเปิดและปิดของสวิตช์ตัวที่สอง จากนั้นส่งสัญญาณที่ตรวจพบไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)

 

วงจรตรวจจับตำแหน่งการเปิดคมมีดของกรรไกรเชื่อมต่อกับ MCU และมีเซ็นเซอร์ Hall ตัวที่สามและสวิตช์ตัวที่สาม สวิตช์ตัวที่สามติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งการเปิดคมมีดของกรรไกรไฟฟ้า เซ็นเซอร์ Hall ตัวที่สามเชื่อมต่อกับสวิตช์ตัวที่สามและตรวจจับสถานะการเปิดและปิดของสวิตช์ทั้งสามตัว และสัญญาณจากสวิตช์ตัวที่สามที่ตรวจจับได้จะถูกส่งไปยัง MCU

 

เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ได้รับสัญญาณสวิตช์แรก สัญญาณนั้นจะเป็นระดับต่ำ และสัญญาณสวิตช์ที่สองหรือสัญญาณสวิตช์ที่สามจะสลับกันระหว่างระดับสูงและระดับต่ำ โดยปกติแล้ว MCU จะตรวจพบว่ากรรไกรไฟฟ้าทำงานผิดปกติและออกคำสั่งปิดเครื่องโดยบังคับ

 

เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ได้รับสัญญาณสวิตช์ตัวแรกเป็นระดับสูง และสัญญาณสวิตช์ตัวที่สองหรือสัญญาณสวิตช์ตัวที่สามยังคงเป็นระดับสูงหรือระดับต่ำ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะพิจารณาว่ากรรไกรไฟฟ้าทำงานผิดปกติและออกคำสั่งปิดเครื่องโดยบังคับ

นอกจากนี้ วงจรตรวจจับการทำงานของสวิตช์ยังประกอบด้วยตัวเก็บประจุตัวแรก ตัวเก็บประจุตัวที่สอง ตัวต้านทานตัวแรก และตัวต้านทานตัวที่สอง โดยตัวต้านทานตัวแรกและตัวต้านทานตัวที่สองต่ออนุกรมกัน ปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุตัวแรกต่อกับตัวต้านทานตัวแรก และปลายอีกด้านหนึ่งต่อลงกราวด์ ส่วนปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุทั้งสองตัวต่อกับตัวต้านทานตัวที่สอง และปลายอีกด้านหนึ่งต่อลงกราวด์

 

โดยทั่วไปแล้ว ความต้านทานของตัวต้านทานตัวแรก r1 ควรเป็น 10 กิโลโอห์ม ความต้านทานของตัวต้านทานตัวที่สอง r2 ควรเป็น 1 กิโลโอห์ม ตัวเก็บประจุตัวแรก c1 เป็นตัวเก็บประจุเซรามิกขนาด 100 นาโนฟารัด และตัวเก็บประจุตัวที่สองก็เป็นตัวเก็บประจุเซรามิกขนาด 100 นาโนฟารัดเช่นกัน

 

นอกจากนี้ วงจรตรวจจับตำแหน่งการปิดของคมกรรไกรยังประกอบด้วยตัวเก็บประจุตัวที่สาม ตัวเก็บประจุตัวที่สี่ ตัวต้านทานตัวที่สาม และตัวต้านทานตัวที่สี่ โดยตัวต้านทานตัวที่สามและตัวต้านทานตัวที่สี่ต่ออนุกรมกัน ปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุตัวที่สามต่อกับตัวต้านทานตัวที่สาม และปลายอีกด้านหนึ่งต่อลงดิน ส่วนปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุตัวที่สี่ต่อกับตัวต้านทานตัวที่สี่ และปลายอีกด้านหนึ่งต่อลงดิน

 

โดยทั่วไปแล้ว ความต้านทานของตัวต้านทานตัวที่สาม r3 ควรเป็น 10 กิโลโอห์ม ความต้านทานของตัวต้านทานตัวที่สี่ r4 ควรเป็น 1 กิโลโอห์ม ตัวเก็บประจุตัวที่สาม c3 เป็นตัวเก็บประจุเซรามิกขนาด 100 นาโนฟารัด และตัวเก็บประจุตัวที่สี่ก็เป็นตัวเก็บประจุเซรามิกขนาด 100 นาโนฟารัดเช่นกัน

 

นอกจากนี้ วงจรตรวจจับตำแหน่งการเปิดใบมีดกรรไกรยังประกอบด้วยตัวเก็บประจุตัวที่ห้า ตัวเก็บประจุตัวที่หก ตัวต้านทานตัวที่ห้า และตัวต้านทานตัวที่หก โดยตัวต้านทานตัวที่ห้าและตัวต้านทานตัวที่หกต่ออนุกรมกัน ปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุตัวที่ห้าต่อกับตัวต้านทานตัวที่ห้า และปลายอีกด้านหนึ่งต่อลงดิน ส่วนปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุตัวที่หกต่อกับตัวต้านทานตัวที่หก และปลายอีกด้านหนึ่งต่อลงดิน

โดยทั่วไปแล้ว ความต้านทานของตัวต้านทานตัวที่ห้า r5 ควรเป็น 10 กิโลโอห์ม ความต้านทานของตัวต้านทานตัวที่หก r6 ควรเป็น 1 กิโลโอห์ม ตัวเก็บประจุตัวที่ห้า c5 เป็นตัวเก็บประจุเซรามิกขนาด 100 นาโนฟารัด และตัวเก็บประจุตัวที่หกก็เป็นตัวเก็บประจุเซรามิกขนาด 100 นาโนฟารัดเช่นกัน

 

การนำวงจรควบคุมกรรไกรไฟฟ้าตามสิ่งประดิษฐ์นี้ไปใช้ มีผลดีดังต่อไปนี้: วงจรตรวจจับแต่ละวงของวงจรควบคุมกรรไกรไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์ Hall ที่สอดคล้องกัน และเซ็นเซอร์ Hall สามารถส่งสัญญาณจำลองการทำงานของสวิตช์และการเปิดปิดใบมีดกรรไกรไปยัง MCU และ MCU สามารถควบคุมการหมุนของมอเตอร์และการทำงานของใบมีดกรรไกรตามสัญญาณอนาล็อกที่สอดคล้องกันของการทำงานของสวิตช์และการเปิดปิดใบมีดกรรไกร เมื่อกรรไกรไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งไกปืนและถูกดึง ใบมีดกรรไกรจะอยู่ในสถานะติดขัดและไกปืนไม่ทำงาน แต่เมื่อกรรไกรถูกดึงในสภาพที่ใช้งานได้ MCU จะตรวจสอบว่ากรรไกรไฟฟ้าทำงานผิดปกติและออกคำสั่งปิดเครื่องโดยบังคับ จุดประสงค์คือเพื่อลดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของกรรไกรไฟฟ้าและให้การป้องกันกรรไกรไฟฟ้าและผู้ใช้