Leave Your Message
Elektrikli budama makaslarının teknik uygulama unsurları
Haberler

Leave Your Message

AI Helps Write
Haber Kategorileri
Öne Çıkan Haberler

Elektrikli budama makaslarının teknik uygulama unsurları

2024-08-01

Teknik uygulama unsurları elektrikli budama makası

kablosuz lityum elektrikli budama makası.jpg

Günümüzde elektrikli makaslar, bahçe ağacı budama, meyve ağacı budama, bahçe işleri, ürün ambalajı budama ve endüstriyel üretim gibi alanlarda kullanım kolaylığı ve iş gücünden tasarruf sağlama özellikleri nedeniyle üretim ve yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceki teknikte, elektrikli makaslar, güç kaynağı olarak elektrik motoru kullanan ve bir iletim mekanizması aracılığıyla bir çalışma başlığını hareket ettirerek kesme işlemlerini gerçekleştiren, kesici aletlerden vb. oluşan el tipi elektrikli aletlerdir.

 

Ancak, elektrikli makas kullanırken, makas bıçağının kullanıcının istemediği hareketleri gerçekleştirmesi kolaydır. Örneğin, kullanıcı tetiği çeker ancak bıçak kapanmaz veya tetik geri çekilir ancak motor hala dönmeye devam eder ve makas çalışmaya devam eder. Bu durum, elektrikli makas veya kullanıcı için güvenlik riskleri oluşturur. Teknik uygulama unsurları: Sinyalleri almak ve talimatlar vermek için merkezi kontrol ünitesi (MCU) içeren bir elektrikli makas kontrol devresi oluşturun;

 

Bir anahtar tetikleme algılama devresi, mikrodenetleyiciye bağlıdır ve bir birinci Hall sensörü ile bir birinci anahtar içerir. Birinci anahtar, kullanıcının bekleme durumundayken elektrikli makasın motor hareketini tetiklemesi için tetikleme konumuna monte edilmiştir. Birinci Hall sensörü, birinci anahtara bağlıdır ve birinci anahtarın açılma ve kapanma durumunu algılar ve algılanan birinci anahtar sinyalini mikrodenetleyiciye gönderir;

 

Bir makas kenarının kapalı konum algılama devresi, mikrodenetleyiciye bağlıdır ve ikinci bir Hall sensörü ile ikinci bir anahtar içerir. İkinci anahtar, elektrikli makasın kapalı konumuna monte edilmiştir; ikinci Hall sensörü, ikinci anahtara bağlıdır ve ikinci anahtarın açılıp kapanma durumunu algılar ve algılanan ikinci anahtar sinyalini mikrodenetleyiciye gönderir.

 

Elektrikli makasın bıçak ağzının açılma pozisyonunu algılama devresi, mikrodenetleyiciye bağlıdır ve üçüncü bir Hall sensörü ile üçüncü bir anahtara sahiptir. Üçüncü anahtar, elektrikli makasın bıçak ağzının açılma pozisyonuna monte edilmiştir. Üçüncü Hall sensörü, üçüncü anahtara bağlıdır ve üçüncü Hall sensörünün açılma ve kapanma durumunu algılar ve algılanan üçüncü anahtar sinyali mikrodenetleyiciye gönderilir;

 

Mikrodenetleyici ilk anahtarlama sinyalini aldığında, sinyal düşük seviyededir ve ikinci veya üçüncü anahtarlama sinyali dönüşümlü olarak yüksek ve düşük seviyededir. Normalde, mikrodenetleyici elektrikli makasların anormal çalıştığını belirler ve zorla güç kapatma komutu verir;

 

Mikrodenetleyici (MCU), birinci anahtar sinyalinin yüksek seviyede olduğunu ve ikinci veya üçüncü anahtar sinyalinin de yüksek veya düşük seviyede olmaya devam ettiğini algıladığında, elektrikli makasların anormal çalıştığını belirler ve zorla güç kapatma komutu verir.

Ayrıca, anahtar tetikleme algılama devresi, birinci bir kondansatör, ikinci bir kondansatör, birinci bir direnç ve ikinci bir direnç içerir. Birinci direnç ve ikinci direnç seri olarak bağlanmıştır. Birinci kondansatörün bir ucu birinci dirence, diğer ucu ise toprağa bağlanmıştır. İki kondansatörün bir ucu ikinci dirence, diğer ucu ise toprağa bağlanmıştır.

 

Tercihen, birinci direnç r1'in direnci 10 kiloohm, ikinci direnç r2'nin direnci 1 kiloohm, birinci kondansatör c1 100nf'lik seramik kondansatör ve ikinci kondansatör de 100nf'lik seramik kondansatördür.

 

Ayrıca, makas kenarının kapanma pozisyonunu algılama devresi, üçüncü bir kapasitör, dördüncü bir kapasitör, üçüncü bir direnç ve dördüncü bir direnç içerir. Üçüncü direnç ve dördüncü direnç seri olarak bağlanmıştır. Üçüncü kapasitörün bir ucu üçüncü dirence, diğer ucu ise toprağa bağlanmıştır. Dördüncü kapasitörün bir ucu dördüncü dirence, diğer ucu ise toprağa bağlanmıştır.

 

Tercihen, üçüncü direnç r3'ün direnci 10 kiloohm, dördüncü direnç r4'ün direnci 1 kiloohm, üçüncü kondansatör c3 100nf'lik seramik kondansatör ve dördüncü kondansatör de 100nf'lik seramik kondansatördür.

 

Ayrıca, makas bıçağının açılma pozisyonunu tespit eden devre, beşinci bir kondansatör, altıncı bir kondansatör, beşinci bir direnç ve altıncı bir direnç içerir. Beşinci ve altıncı dirençler seri bağlanmıştır. Beşinci kondansatörün bir ucu beşinci dirence, diğer ucu ise toprağa bağlanmıştır. Altıncı kondansatörün bir ucu altıncı dirence, diğer ucu ise toprağa bağlanmıştır.

Tercihen, beşinci direnç r5'in direnci 10 kiloohm, altıncı direnç r6'nın direnci 1 kiloohm, beşinci kondansatör c5 100nf'lik seramik kondansatör ve altıncı kondansatör de 100nf'lik seramik kondansatördür.

 

Bu buluşun elektrikli makas kontrol devresinin uygulanması aşağıdaki faydalı etkilere sahiptir: Elektrikli makas kontrol devresinin her bir algılama devresi, karşılık gelen bir Hall sensörüne sahiptir ve Hall sensörü, ilgili anahtar hareketinin ve makas bıçağının açılıp kapanma pozisyonunun karşılık gelen simülasyonlarını üretebilir. Sinyal, mikrodenetleyiciye (MCU) verilir ve MCU, anahtar hareketinin ve makas bıçağının açılıp kapanma pozisyonunun karşılık gelen analog sinyallerine göre motorun dönüşünü ve makas bıçağının hareketini kontrol edebilir. Elektrikli makas tetikleme konumundayken çekildiğinde, makas bıçağı sıkışmış durumda kalır ve tetikleme çalışmaz durumdayken makas çekildiğinde, MCU elektrikli makasın anormal çalıştığını belirler ve zorunlu güç kapatma komutu verir. Amaç, elektrikli makasın anormal hareketlerini azaltmak ve elektrikli makası ve kullanıcıları korumaktır.