农业航空自适应离心雾化控制系统技术方案

技术编号:11037031 阅读:163 留言:0更新日期:2015-02-12 00:39
本实用新型专利技术是一种农业航空自适应离心雾化控制系统,该装置用于航空作业离心雾化喷嘴,可根据无人机作业高度,调整离心雾化转盘的转速,使雾滴尺寸的大小随着无人机作业高度的变化而变化,使航空施药作业能兼顾作业效果与环境保护,以达到提高作业效果降低环境污染的目的。为实现上述目的,使用电机、喷嘴、离心雾化转盘,并设计以单片机和外围电路构成的嵌入式控制系统,根据无人机当前的飞行高度调整雾化转盘的转速,达到改变雾滴尺寸的目的。

【技术实现步骤摘要】
农业航空自适应离心雾化控制系统
本技术涉及一种农业航空自适应离心雾化控制系统,该装置用于航空作业离 心雾化喷嘴,可根据无人机作业高度,调整离心雾化转盘的转速,使雾滴尺寸的大小随着无 人机作业高度的变化而变化,使航空施药作业能兼顾作业效果与环境保护,以达到提高作 业效果降低环境污染的目的。
技术介绍
农药雾滴飘移是造成环境污染、农药流失、农药有效利用率低的一个重要原因,由 于人们对环保的日益关注,控制农药漂移一直是植保机械及施药
的研究重点。农 业航空作业时往往使用高浓度药液,在这些药液雾化并由空中向地面运动的过程中,小尺 寸的雾滴会在空中挥发或跟随气流和空气的运动飘离靶标区域,影响周边水源、土壤与其 他农作物生长,亦会造成靶标区域上空有毒空气蔓延。另一方面,大尺寸的雾滴在作物上的 附着率较低,分布不均匀,影响施药效果。因此雾滴尺寸的大小,对航空施药的效果起着决 定性的作用。 研究表明,为保证施药效果和减少飘移,不同高度的航空施药作业,需要不同尺寸 大小的雾滴群,雾滴群的平均尺寸应随着作业高度的增高而增大,但由于航空施药过程中, 无人机受气流波动与操控手人为操纵的影响,无法保证其全过程中作业高度的一致性,往 往上下波动幅度超过I. 5m甚至达到3m,因此,单一雾滴尺寸型号的喷嘴,无法保证作业效 果与环保效果兼顾。
技术实现思路
为实现航空施药雾滴尺寸的大小随着无人机作业高度的变化而变化,使用电机、 喷嘴、离心雾化转盘,并设计以单片机和外围电路构成的嵌入式控制系统,根据无人机当 前的飞行高度调整雾化转盘的转速,达到改变雾滴尺寸的目的。 -种农业航空自适应离心雾化控制系统,包括电机、离心雾化转盘,电机转轴与离 心雾化转盘连接,其特征在于:接近开关测离心雾化转盘转速输入控制器,高度传感器连接 控制器,控制器连接电机控制电机转速进而控制离心雾化转盘转速。 控制器包括单片机及外围电路,外围电路包括如下:高度传感器通过A/D模块经 串口电路与单片机实现数据通信;机载电源通过稳压电路为单片机供电;程序接口电路为 单片机提供控制程序;数字电压调节模块连接单片机调节离心雾化转盘转速。 外围电路还包括:无线传输模块与单片机连接提供无线控制模式。 外围电路还包括:多路继电器控制端连接单片机分别控制喷头开关和隔膜泵。 接近开关包括安装在电机转轴上的条形金属和位于电机机壳上的开关触头,接近 开关通过光耦连接单片机。 原理: 在喷头结构及喷头流量、压力一定条件下,雾滴尺寸与离心雾化转盘转速相关,通 过线性拟合,采用5阶线性算法,获得离心雾化转盘转速与雾滴尺寸之间关系式,如下: f(x) = -2· 194Ε-15χ5+5· 981Ε-ηχ4-6· 344Ε?〇· 003268χ2-8· 224x+8509 其中f (X)为雾滴尺寸,χ为离心雾化转盘转速。 根据飞行高度,查表获得雾滴尺寸期望值,通过上述雾滴尺寸与离心雾化转盘转 速关系式,计算离心雾化转盘转速,单片机采用外部中断与定时中断累加算法求取当前离 心雾化转盘转速的反馈值,采用增量式PID控制算法实现雾滴尺寸可控的目的。 硬件: 将无人机上原有GPS高度测量信号引入控制系统,实时读取当前无人机的飞行高 度。控制系统通过改变电机输入电压,调整离心雾化转盘转速,使雾滴尺寸大小可控。不同 高度下航空施药雾滴尺寸大小,依据航空施药技术规范与航空安全施药标准的内容,与航 空施药模型仿真计算获取,离心雾化转盘转速与雾滴尺寸大小之间的关系通过实验获取。 此外,施药器核心电子部件有防水防震设计,能够抵挡药液飘入,不会因为潮湿和震动影响 施药的连续性。 软件: 考虑到无人机的飞行高度和施药雾滴尺寸相匹配特性,在软件设计方面采用控制 系统与无人机同步响应的自适应控制策略,以单片机为主体,接近开关和高度计为反馈,管 脚中断为触发信号,定时器作为时间计量工具,通过控制调节直流电机的电压,达到雾化转 盘转速调节的目的。 【附图说明】 图1为具体实施例中系统电路图; 图2为具体实施例中整体结构示意图; 图3为具体实施例中离心雾化转盘转速与其对应雾滴尺寸线性拟合图; 图4为具体实施例中主控制程序流程图; 图5为具体实施例中离心雾化转盘测速子程序流程图; 图6为具体实施例中增量式PID计算子程序。 图中:1-控制器、2-直流电机、3-接近开关、4-离心雾化转盘、5-喷头。 【具体实施方式】 下面结合附图对本技术做进一步详细描述。 -种农业航空自适应离心雾化控制系统,包括直流电机2、离心雾化转盘4,电机 转轴与离心雾化转盘4连接,接近开关3包括安装在电机转轴上的条形金属和位于电机机 壳上的开关触头,当电机运转时,条形金属也跟随电机主轴转动,每转过接近开关3 -次, 接近开关3的输出信号会经历一个从低到高再从高到低的跳变过程,单片机利用外部中断 功能读取接近开关的信号,记录单位时间内条形金属转过开关触头的次数,从而计算当前 离心雾化转盘4的转速。 接近开关3通过光耦连接单片机,接近开关3的输出的脉冲信号幅值为12V,而单 片机能接受的最大电压为3. 6V,光耦通过光电隔离的方式,使得接近开关3的12V电信号改 变至3. 6V,被单片机使用。同时光耦还能隔离接近开关输出信号的一些不稳定高频杂波,提 1?系统抗干扰能力。 高度传感器采用机载GPS,将高度测量信号引入控制器,控制器1包括单片机及外 围电路,控制器1根据测得的飞行高度及相对应的离心雾化转盘转速期望值调整当前离心 雾化转盘转速,达到雾滴尺寸可控的目的。 外围电路包括如下:高度传感器通过A/D模块经串口电路与单片机实现数据通 信;机载电源通过稳压电路为单片机供电;程序接口电路为单片机提供控制程序,控制程 序包括主控制程序及离心雾化转盘测速子程序、增量式PID计算子程序;数字电压调节模 块连接单片机调节离心雾化转盘转速。 外围电路还包括:无线传输模块与单片机连接提供无线控制模式,实现2km范围 内,施药系统的远程无线控制;8路继电器控制端连接单片机分别控制8路喷头开关和隔膜 泵的开启与关闭;单片机还可接入语音控制模块,实现语音控制。 具体硬件设备包括如下:如图1所示为系统电路图,采用MSP430F149单片机为主 控制芯片,接收反馈信号,拟定控制策略,发送控制指令;采用数字电压调节模块输出可调 电压信号,实现离心雾化转盘的转速调节;采用CCl 100无线传输模块,实现2km范围内施药 系统的远程无线控制;同时,设计以LM2576、6N137、IRF540等集成模块组成的具有稳压、隔 离、放大功能的外围电路与多路继电器控制端口。 其外围电路有:U6存储芯片电路、U2复位芯片电路、U3时钟芯片、J15程序接口。 232通讯模块选用MAX232芯片,其信号在隔离后与上位机P3. 4、P3. 5管脚相连。上位机 P2. 0-2. 7管脚组成双路数字电压调节模块控制端,接入数字电位计的INC、UD及CS管脚,数 字电位计与数字电压调节模块LM2576adj的反馈端相连,组成电压可调本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种农业航空自适应离心雾化控制系统,包括电机、离心雾化转盘,电机转轴与离心雾化转盘连接,其特征在于:接近开关测离心雾化转盘转速输入控制器,高度传感器连接控制器,控制器连接电机控制电机转速进而控制离心雾化转盘转速。

【技术特征摘要】
1. 一种农业航空自适应离心雾化控制系统,包括电机、离心雾化转盘,电机转轴与离心 雾化转盘连接,其特征在于:接近开关测离心雾化转盘转速输入控制器,高度传感器连接控 制器,控制器连接电机控制电机转速进而控制离心雾化转盘转速。2. 根据权利要求1所述的农业航空自适应离心雾化控制系统,其特征在于:控制器包 括单片机及外围电路,外围电路包括如下:高度传感器通过A/D模块经串口电路与单片机 实现数据通信;机载电源通过稳压电路为单片机供电;程序接口电路为单片机提供控制程 序;数字电压...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙竹薛新宇张宋超秦维彩孔伟王宝坤蔡晨周立新周良富陈晨
申请(专利权)人:农业部南京农业机械化研究所
类型:新型
国别省市:江苏;32

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