Leave Your Message
Elektrikli budama makasının teknik uygulama unsurları

Haberler

Elektrikli budama makasının teknik uygulama unsurları

2024-08-01

Teknik uygulama unsurlarıelektrikli budama makası

akülü lityum elektrikli budama makası.jpg

Günümüzde elektrikli makaslar, bahçe ağaç budama, budama, meyve ağacı budama, bahçe işleri, ürün ambalaj budama, endüstriyel üretim gibi kolaylık ve işçilikten tasarruf sağlayan özellikleri nedeniyle üretimde ve hayatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceki teknikte, elektrikli makaslar, güç olarak bir elektrik motorunu kullanan ve kesme işlemlerini gerçekleştirmek için bir çalışma kafasını bir transmisyon mekanizması boyunca çalıştıran, elde tutulan elektrikli aletlerdir. Kesici takımlardan vb. oluşur.

 

Ancak elektrikli makas kullanıldığında makas bıçağının kullanıcının amaçlamadığı eylemleri gerçekleştirmesi kolaydır. Örneğin, kullanıcı tetiği çekiyor ancak bıçak kapanmıyor veya tetik geri döndü ancak motor hala dönüyor ve makas hala çalışıyor. Beklemek. Bu durum elektrikli makas veya kullanıcı açısından güvenlik riskleri doğuracaktır. Teknik uygulama elemanları: Aşağıdakileri içeren bir elektrikli makas kontrol devresi oluşturun: sinyalleri almak ve talimatlar vermek için merkezi kontrol ünitesi mcu;

 

MCU'ya bir anahtar tetikleme algılama devresi bağlanır ve bir birinci Hall sensörüne ve bir birinci anahtara sahiptir. İlk anahtar, kullanıcının bekleme durumunda elektrikli makasın motor hareketini tetiklemesi için elektrikli makasın tetikleme pozisyonuna takılır. Birinci Hall sensörü Birinci anahtara bağlanır ve ilk anahtarın açılma ve kapanma durumunu tespit eder ve tespit edilen ilk anahtar sinyalini mcu'ya gönderir;

 

mcu'ya bağlanan ve ikinci bir Hall sensörü ve ikinci bir Switch'e sahip olan bir makas kenarı kapalı konum algılama devresi, ikinci anahtar elektrikli makasın kapalı pozisyonuna monte edilir, ikinci Hall sensörü ikinci anahtara bağlanır ve ikinci anahtarın açılma ve kapanma durumunu tespit eder ve tespit edilen ikinci anahtar sinyalini mcu'ya gönderir;

 

Makas Bıçak kenarı açılma konumu algılama devresi MCU'ya bağlanır ve üçüncü bir Hall sensörüne ve üçüncü bir anahtara sahiptir. Üçüncü anahtar elektrikli makasın bıçak ağzı açık konumuna takılıdır. Üçüncü Hall sensörü üçüncü anahtara bağlanır ve üçüncü Hall sensörünü algılar. Üç anahtarın açılma ve kapanma durumu ve tespit edilen üçüncü anahtar sinyali mcu'ya gönderilir;

 

mcu birinci anahtar sinyalini aldığında düşük seviyededir ve ikinci anahtar sinyali veya üçüncü anahtar sinyali dönüşümlü olarak yüksek seviyede ve düşük seviyededir. Normalde MCU, elektrikli makasın anormal çalıştığını belirler ve zorunlu kapatma komutu verir;

 

MCU, birinci anahtar sinyalinin yüksek seviyede olduğunu ve ikinci anahtar sinyalinin veya üçüncü anahtar sinyalinin yüksek veya düşük seviyede olmaya devam ettiğini aldığında, MCU elektrikli makasın anormal şekilde çalıştığını belirler ve zorunlu kapatma komutu verir.

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

 

Tercihen birinci direnç r1'in direnci 10 kiloohm, ikinci direnç r2'nin direnci 1 kiloohm, birinci kapasitör c1 100nf'lik bir seramik kapasitör ve ikinci kapasitör 100nf'lik bir seramik kapasitördür.

 

Ayrıca, makas kenarı kapanma konumu tespit devresi bir üçüncü kapasitör, bir dördüncü kapasitör, bir üçüncü direnç ve bir dördüncü direnç içerir. Üçüncü direnç ve dördüncü direnç seri olarak bağlanmıştır. Üçüncü kondansatörün bir ucu üçüncü dirence bağlanır ve diğer ucu topraklanır. Dördüncü kondansatörün bir ucu dördüncü dirence, diğer ucu ise toprağa bağlanır.

 

Tercihen üçüncü direnç r3'ün direnci 10 kiloohm, dördüncü direnç r4'ün direnci 1 kiloohm, üçüncü kapasitör c3 100nf'lik bir seramik kapasitör ve dördüncü kapasitör 100nf'lik bir seramik kapasitördür.

 

Ayrıca makas bıçağı açılma konumu tespit devresi, beşinci bir kapasitör, altıncı bir kapasitör, beşinci bir direnç ve altıncı bir direnç içerir. Beşinci direnç ve altıncı direnç seri olarak bağlanmıştır. Beşinci kondansatörün bir ucu beşinci dirence bağlanır ve diğer ucu topraklanır. Altıncı kondansatörün bir ucu altıncı dirence, diğer ucu ise toprağa bağlanır.

Tercihen beşinci direnç r5'in direnci 10 kiloohm, altıncı direnç r6'nın direnci 1 kiloohm, beşinci kapasitör c5 100nf'lik bir seramik kapasitör ve altıncı kapasitör 100nf'lik bir seramik kapasitördür.

 

Mevcut buluşun elektrikli makas kontrol devresinin uygulanması, aşağıdaki yararlı etkilere sahiptir: elektrikli makas kontrol devresinin her bir algılama devresi, karşılık gelen bir Hall sensörüne sahiptir ve Hall sensörü, karşılık gelen anahtar eyleminin ve açılmasının karşılık gelen simülasyonlarını üretebilir ve makas bıçağının kapanma konumu. Sinyal MCU'ya verilir ve MCU, motorun dönüşünü ve makas bıçağının hareketini, anahtar hareketinin karşılık gelen analog sinyallerine ve makas bıçağının açılma ve kapanma konumuna göre kontrol edebilir. Elektrikli makas tetik konumundayken ve çekildiğinde, makas bıçağı sıkışmış durumdadır ve tetik çalışmaz. Makas çekildiğinde ancak çalışır durumda olduğunda, MCU elektrikli makasın anormal çalıştığını belirler ve zorlanmış bir tetikleme yapar. kapatma komutu. Amaç, elektrikli makasların anormal hareketlerini azaltarak elektrikli makasların ve kullanıcıların korunmasını sağlamaktır.