Leave Your Message
Elementi tehničke izvedbe električnih škara za rezidbu

Vijesti

Elementi tehničke izvedbe električnih škara za rezidbu

2024-08-01

Elementi tehničke izvedbeelektrične škare za rezidbu

akumulatorske litijeve električne škare za rezidbu.jpg

Danas su električne škare naširoko korištene u proizvodnji i životu zbog svoje pogodnosti i značajki uštede rada, kao što su obrezivanje vrtnog drveća, obrezivanje, obrezivanje voćaka, rad u vrtu, obrezivanje pakiranja proizvoda i industrijska proizvodnja. U stanju tehnike, električne škare su ručni električni alati koji koriste električni motor kao snagu i pokreću radnu glavu kroz prijenosni mehanizam za izvođenje operacija šišanja. Sastoji se od alata za rezanje itd.

 

Međutim, kada koristite električne škare, oštrica škara može lako izvesti radnje koje korisnik nije namjeravao. Na primjer, korisnik povuče okidač, ali se oštrica ne zatvori, ili se okidač vratio, ali se motor i dalje okreće, a škare i dalje rade. čekati. To će dovesti do sigurnosnih rizika za električne škare ili korisnika. Elementi tehničke izvedbe: Konstruirati upravljački krug električnih škara uključujući: središnju upravljačku jedinicu mcu za primanje signala i davanje instrukcija;

 

Krug za detekciju okidača spojen je na MCU i ima prvi Hallov senzor i prvi prekidač. Prvi prekidač je instaliran na položaju okidača električnih škara kako bi korisnik mogao pokrenuti motornu radnju električnih škara u stanju pripravnosti. Prvi Hallov senzor Povezan s prvim prekidačem i detektira stanje otvaranja i zatvaranja prvog prekidača i šalje otkriveni prvi signal prekidača u mikrokontroler;

 

krug za detekciju zatvorenog položaja ruba škara, koji je spojen na mikrokontroler i ima drugi Hallov senzor i drugi prekidač, drugi prekidač je instaliran u zatvorenom položaju električnih škara, drugi Hallov senzor je spojen na drugi prekidač i detektira stanje otvaranja i zatvaranja drugog prekidača i šalje detektirani signal drugog prekidača u mikrokontroler;

 

Škare Krug detekcije položaja otvaranja ruba noža spojen je na MCU i ima treći Hallov senzor i treći prekidač. Treći prekidač je instaliran na poziciji otvaranja ruba noža električnih škara. Treći Hallov senzor povezan je s trećim prekidačem i otkriva treći Hallov senzor. Status otvaranja i zatvaranja tri prekidača i detektirani signal trećeg prekidača šalje se mikrokontroleru;

 

kada mikrokontroler primi prvi signal prekidača, on je niske razine, a signal drugog prekidača ili treći signal prekidača naizmjenično je na visokoj i niskoj razini. Normalno, MCU utvrđuje da električne škare ne rade normalno i izdaje naredbu za prisilno isključivanje;

 

Kada MCU primi da je prvi signal prekidača visoke razine, a signal drugog prekidača ili treći signal prekidača i dalje ima visoku ili nisku razinu, MCU utvrđuje da električne škare ne rade normalno i izdaje naredbu za prisilno isključivanje.

Nadalje, krug detekcije okidača prekidača također uključuje prvi kondenzator, drugi kondenzator, prvi otpornik i drugi otpornik. Prvi otpornik i drugi otpornik spojeni su u seriju. Jedan kraj prvog kondenzatora spojen je na prvi otpornik, a drugi kraj spojen na masu. Jedan kraj dvaju kondenzatora spojen je na drugi otpornik, a drugi kraj spojen je na masu.

 

Poželjno, otpor prvog otpornika r1 je 10 kiloohma, otpor drugog otpornika r2 je 1 kiloohm, prvi kondenzator c1 je keramički kondenzator od 100nf, a drugi kondenzator je keramički kondenzator od 100nf.

 

Nadalje, krug detekcije položaja zatvaranja ruba škara uključuje treći kondenzator, četvrti kondenzator, treći otpornik i četvrti otpornik. Treći otpornik i četvrti otpornik spojeni su u seriju. Jedan kraj trećeg kondenzatora spojen je na treći otpornik, a drugi kraj uzemljen. Jedan kraj četvrtog kondenzatora spojen je na četvrti otpornik, a drugi kraj spojen je na masu.

 

Poželjno, otpor trećeg otpornika r3 je 10 kiloohma, otpor četvrtog otpornika r4 je 1 kiloohm, treći kondenzator c3 je keramički kondenzator od 100nf, a četvrti kondenzator je keramički kondenzator od 100nf.

 

Nadalje, krug detekcije položaja otvaranja oštrice škara uključuje peti kondenzator, šesti kondenzator, peti otpornik i šesti otpornik. Peti otpornik i šesti otpornik spojeni su u seriju. Jedan kraj petog kondenzatora spojen je na peti otpornik, a drugi kraj uzemljen. , jedan kraj šestog kondenzatora je spojen na šesti otpornik, a drugi kraj je spojen na masu.

Poželjno je da je otpor petog otpornika r5 10 kiloohma, otpor šestog otpornika r6 je 1 kiloohm, peti kondenzator c5 je keramički kondenzator od 100nf, a šesti kondenzator je keramički kondenzator od 100nf.

 

Implementacija upravljačkog kruga električnih škara prema ovom izumu ima sljedeće korisne učinke: svaki krug detekcije u upravljačkom krugu električnih škara ima odgovarajući Hallov senzor, a Hallov senzor može poslati odgovarajuće simulacije odgovarajućeg djelovanja prekidača i otvaranja i zatvoreni položaj oštrice škara. Signal se daje MCU-u, a MCU može kontrolirati rotaciju motora i djelovanje oštrice škara prema odgovarajućim analognim signalima djelovanja prekidača i položaja otvaranja i zatvaranja oštrice škara. Kada su električne škare u položaju okidača i povučene su, oštrica škara je zaglavljena, a okidač nije. Kada su škare povučene, ali u radnom stanju, MCU utvrđuje da električne škare ne rade normalno i izdaje prisilni naredba za isključivanje. Svrha je smanjiti neuobičajene pokrete električnih škara i pružiti zaštitu električnim škarama i korisnicima.