Puutarhanhuollon ylläpidossa sähköisten hedge -trimmerien on tullut monille perheille ja puutarhureille suositeltava työkalu niiden tehokkaan ja mukavuuden vuoksi. Sähköiset hedge -trimmerit käyttävät yleensä moottoreita terien ajamiseen leikkaamiseen, ja trimmausvaikutus riippuu suurelta osin moottorin nopeuden hallinnasta. Vakaamman ja tarkemman nopeudenmuutostoiminnon saavuttamiseksi voimme aloittaa useista teknisistä kulmista, joista muuttuvat taajuusmoottorit ja elektroniset nopeudenhallintajärjestelmät ovat kaksi erityisen kriittistä teknistä lähestymistapaa.
Ensinnäkin puhutaan muuttuvan taajuusmoottorien soveltamisesta sähköiset suojausleikkurit . Muuttuva taajuusmoottorit, kuten nimestä voi päätellä, ovat moottoreita, jotka voivat säätää nopeutta tulosignaalien muutosten mukaan. Ydin on taajuusmuuntimessa, joka on elektroninen laite, joka voi muuntaa kiinteätaajuisen vaihtovirtavirran säädettäväksi taajuuden vaihtovirtaksi. Sähköisissä hedge -trimmereissä muuttuvien taajuusmoottorien käyttöönotto mahdollistaa vakaan nopeuden muutoksen.
Perinteiset sähköiset suojausleikkurit käyttävät usein kiinteän nopeuden moottoreita, joita ei voida säätää joustavasti aidan paksuuden, pehmeyden ja kovuuden mukaan leikkauksen aikana. Muuttuva taajuusmoottori voi ohjata moottorin nopeutta tarkasti säätämällä invertterin lähtötaajuutta käyttäjän ohjeiden tai esiasetettujen ohjelmien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että eri materiaalien leikkaamisen leikkaamisessa voimme helposti säätää nopeutta, mikä ei vain takaa leikkausvaikutusta, vaan myös välttää terän vaurioiden tai puutteellisten leikkausten ongelman, joka johtuu liian korkeasta tai liian alhaisesta nopeudesta.
Muuttuvan taajuusmoottorin lisäksi elektronisen nopeudenhallintajärjestelmä on myös tärkeä tapa saavuttaa sähköisen hedge -trimmerin vakaa nopeus. Elektroninen nopeudenhallintajärjestelmä sisältää yleensä kolme pääosaa: anturi, ohjain ja toimilaite. Anturi on vastuussa moottorin nopeuden reaaliaikaisesta seurannasta ja nopeussignaalin muuntamisesta sähköiseen signaaliin ja lähettämällä sen ohjaimeksi. Ohjain on koko järjestelmän "aivot". Se laskee nopeusarvon, joka on säädettävä esiasetettua nopeusmuutoslain ja vastaanotetun nopeussignaalin mukaisesti, ja muuntaa tämän arvon ohjaussignaaliksi ja lähettää sen toimilaitteelle.
Saatuaan ohjaussignaalin toimilaite säätää moottorin tulojännitettä tai virtaa vastaavasti, mikä muuttaa moottorin nopeutta. Tämä prosessi on suljetun silmukan ohjausprosessi. Anturin, ohjaimen ja toimilaitteen väliin muodostuu palautesilmukka, jota voidaan säätää reaaliajassa moottorin todellisen nopeuden mukaan sen varmistamiseksi, että moottorin nopeus pysyy aina esiasetetulla alueella. Tämä elektroninen nopeudenhallintajärjestelmä ei vain toteuta vakaan nopeudenmuutostoimintoa, vaan myös parantaa sähköisen hedge -trimmerin sopeutumiskykyä ja älykkyyttä.
Käytännöllisissä sovelluksissa muuttuvan taajuusmoottorin ja elektronisen nopeudenhallintajärjestelmää voidaan käyttää yksin tai yhdessä tarkemman ja vakaamman nopeuden hallinnan saavuttamiseksi. Esimerkiksi joissakin huippuluokan sähköisellä hedge-trimmereissä voidaan käyttää muuttuvan taajuusmoottoria ja elektronista nopeuden säätöjärjestelmää samanaikaisesti nopeuden tarkkuuden ja stabiilisuuden varmistamiseksi kaksoisohjauksen kautta.
Lisäksi nopeudenmuutosvaikutuksen saavuttamiseksi meidän on myös otettava huomioon tekijät, kuten moottorin lämmön hajoaminen, ohjausjärjestelmän häiriöiden vastainen kyky ja toimintarajapinnan ystävällisyys. Nämä tekijät vaikuttavat sähköisen hedge -trimmerin yleiseen suorituskykyyn ja käyttökokemukseen.