一种智能种植系统技术方案

技术编号:20333047 阅读:21 留言:0更新日期:2019-02-16 07:18
本实用新型专利技术公开了一种智能种植系统,包括柜框,且所述柜框一侧设有透明视窗,且所述柜框内部设有支撑架,且所述支撑架上设有一若干水培器,且所述水培器包括一外壳,且所述外壳的两侧分别设有一通孔,所述柜框的底部设有土壤槽,还包括一水泵,且所述水泵将一储液槽内部的培养液通过通孔送入到水培器内部及所述土壤槽的底部。本实用新型专利技术的智能种植系统智能控制柜内的温度、湿度、光照及储液箱内部的培养液,从而可以更好为不同的植物提供生长条件。

An Intelligent Planting System

The utility model discloses an intelligent planting system, which comprises a cabinet frame, a transparent window on one side of the cabinet frame, a support frame inside the cabinet frame, and a number of hydroponic devices on the support frame, and the hydroponic device comprises a shell, and two sides of the shell are respectively provided with a through hole, the bottom of the cabinet frame is provided with a soil tank, and a water pump, and the said support frame is provided with a support frame. The water pump feeds the culture liquid in the tank through the through hole to the inside of the hydropower and the bottom of the soil tank. The intelligent planting system of the utility model intelligently controls the temperature, humidity, illumination in the cabinet and the culture liquid in the liquid storage tank, thereby providing better growth conditions for different plants.

【技术实现步骤摘要】
一种智能种植系统
本技术涉及农业种植领域,更确切地说是一种智能种植系统。
技术介绍
无土栽培与常规栽培的根本区别,就是可以不用土壤,直接用营养液来栽培植物。目前的无土栽培技术中,为了固定植物,增加空气含量,大多采用砂砾、泥炭、蛭石、珍珠岩、岩棉、锯木屑等作为固定基质,以有效控制农作物生长发育过程中对温度、水分、光照、养分和空气的要求,无土栽培与常规栽培区别点是:具有不依赖土壤,可扩大种植范围,有效控制和加速农作物生长,提高农作物质量,适于进行工厂化,规模化,定制化农业发展,能够减低人工操作,降低农作物的劳动成本。在栽培过程需要大量水源供应,在一定程度上占用较多水源。在水源缺乏地区,容易无法得到充足供给,在一定影响栽培效果。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种智能种植系统。本技术采用以下技术方案:一种智能种植系统,包括柜框,且所述柜框一侧设有透明视窗,且所述柜框内部设有支撑架,且所述支撑架上设有一若干水培器,且所述水培器包括一外壳,且所述外壳的两侧分别设有一通孔,所述柜框的底部设有土壤槽,还包括一水泵,且所述水泵将一储液槽内部的培养液通过通孔送入到水培器内部及所述土壤槽的底部。还包括一控制系统,且所述控制系统控制所述水泵。还包括一温度控制器及一湿度控制器,其通过所述控制系统连接控制,且所述温度控制器和湿度控制器设于所述柜框内部。所述水培器包括一外壳,且所述外壳内部设有容腔,且所述外壳的顶部设有若干固定孔。所述水培器截面为矩形。本技术的优点是:本技术的智能种植系统智能控制柜内的温度、湿度、光照及储液箱内部的培养液,从而可以更好为不同的植物提供生长条件。附图说明下面结合实施例和附图对本技术进行详细说明,其中:图1是本技术的结构示意图。图2是图1的截面示意图。图3是本技术的控制系统的结构框图。图4是本技术的培养液的配制系统。图5是图4中的PH计的电路图。图6是本技术的茎杆监测装置的结构示意图。具体实施方式下面结合实施例进一步阐述本技术的具体实施方式:如图1、2所示,一种智能种植系统,包括柜框1,且所述柜框一侧设有透明视窗2,且所述柜框内部设有支撑架7,且所述支撑架上设有一若干水培器5,且所述水培器包括一外壳51,且所述外壳的两侧分别设有一通孔,所述柜框的底部设有土壤槽,还包括一水泵,且所述水泵将一储液槽内部的培养液通过通孔送入到水培器内部及所述土壤槽的底部。还包括一控制系统4,且所述控制系统控制所述水泵。还包括一温度控制器及一湿度控制器,其通过所述控制系统连接控制,且所述温度控制器和湿度控制器设于所述柜框内部。本技术的智能种植系统智能控制柜内的温度、湿度、光照及储液箱内部的培养液,从而可以更好为不同的植物提供生长条件。本技术的柜框顶部设有若干照明灯。从而可为植物提供照明。柜框顶部设有若干风扇,为柜框内部提供通风。本技术的智能种植系统可根据植物的特性提供不同的温度、湿度及光照明,以及培养液的供应量,从而可种植不同的植物。本技术的所述水培器包括一外壳51,且所述外壳内部设有容腔,且所述外壳的顶部设有若干固定孔52,通过固定孔将植物种植在外壳内部。所述水培器截面为矩形。如图3所示,其为本技术的控制系统的结构框图,以80C196KB单片机为核心,由信号调理电路,单片机最小系统电路,主控电路,执行电路以及人机交互电路组成了一个闭环控制系统。整个控制系统由三块电路板组成:由负责信号采集的模拟电路部分组成一块信号采集电路板;由单片机及其最小系统,以及与单片机以简化的STD总线方式连接的可编程单片机外围器件、日期时钟模块、键盘与数码管管理芯片及其外围电路等组成主控电路板;由固态继电器组及其译码驱动电路组成继电器电路板。电路板间由相应供电及信号排线连接。该系统首先完成了对多个模拟信号(酸度信号,浓度信号,液位信号和温度信号)的采集,将一系列的模拟信号转换成为标准的0至5伏A/D采样信号输入单片机的A/D采集端口,经过单片机系统的相关处理后得出一定的执行动作命令,最后依托外围电路驱动相关的外部设备,从而达到对外部部件的控制目的。与此同时,设备在执行动作命令的基础上,为了工作人员较为直观的管理及控制,控制系统中又加入了键盘、数码管、液晶模组和蜂鸣器等一系列的人机交互部件。这样可使整机的人机交互性能大大提升。如图4、5所示,本技术储液箱有四个液位检测点,储液箱内部设有一EC计9和一PH计8,液位报警上上限(90%)和下下限(10%)用于液位报警。当水位过低时,将水源10送入到储液箱内,当营养液液位高至液位上限(70%)时,关闭水泵;当营养液液位低至液位下限(30%)时,启动水泵,以避免水泵频繁启动。酸液罐12和母液罐11各有一个液位检测点,低液位时报警。首次进行营养液配置时,若水位达到液位上限,停止水泵,开始对EC值进行检测,实际值与设定值比较,通过模糊控制输出加入的母液量,打开电磁阀的同时流量计开始计数,计数计满后关闭电磁阀,搅拌15s。然后,对pH值进行检测,实际值与设定值比较,通过模糊控制输出加入的酸液量,打开电磁阀的同时流量计开始计数,计数计满后关闭电磁阀,搅拌15s。程序循环运行,每2min进行一次数据采集。当营养液的EC值和pH值达到设定的范围后,启动循环泵,系统进入循环灌溉状态。期间,对EC和pH值的检测和控制过程与首次配置时相同,数据采集周期为15min。在灌溉过程中,根据已设定的灌溉时间和间歇时间循环进行。灌溉管道有压力监测点,当压力超过设定的上限值时,系统自动报警,通过本技术的培养液配制系统可完成培养液的含量监测及配制。如图6所示,本技术的固定孔处设有一植物茎杆直径监测装置包括位移传感器、单片机114、功率放大器113和一对限位片116,一对限位片串联后紧贴在待检测的植物茎秆的两侧之后分为两路,一路与单片机的A/D口相连,另一路与限流电阻串联后接地,贴有限位片的植物茎秆部分应置于位移传感器的两探针111旁支之间;位移传感器的位于压电陶瓷片之间的电极片正极经功率放大器与单片机相连,接受单片机产生的由功率放大器放大后的方波电压输入信号;位移传感器的位于压电陶瓷片之问的电极片负极接地;位移传感器的探针远离两探针旁支的一端接+5V电源。位移传感器接收由功率放大器放大的单片机产生的左移方波电压输入信号,带动探针向左移动;当探针旁支与右限位片接触时,单片机的A/D口将接受蛰+5v的电信号,这时单片机将停止发送左移方波电压输入信号,转而发送右移方波电压信号,超声直线电机112带动探针向右移动,于此同时单片机开始计数右移方波信号的数目;当探针旁支与左限位片接触时,单片机的A/D口再次接受至+5v的电信号,这时单片机将停止发送右移方波电压输入信号,并保存已产生右移方波信号的数目,之后单片机发送左移方波电压信号,带动探针向左移动,于此同时单片机开始计数左移方波信号的数目;当探针旁支与右限位片接触时,单片机的A/D口又接受+5V的电信号,这时单片机将停止发送左移方波电压输入信号,并保存已产生左移方波信号的数目,之后单片机发送右移方波电压信号,带动探针向右移动,如此周而复始能收集到一组方波电压数目,可以方便地计算植物的茎秆直径,植物茎秆直径=探针本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种智能种植系统,其特征在于,包括柜框,且所述柜框一侧设有透明视窗,且所述柜框内部设有支撑架,且所述支撑架上设有一若干水培器,且所述水培器包括一外壳,且所述外壳的两侧分别设有一通孔,所述柜框的底部设有土壤槽,还包括一水泵,且所述水泵将一储液槽内部的培养液通过通孔送入到水培器内部及所述土壤槽的底部。

【技术特征摘要】
1.一种智能种植系统,其特征在于,包括柜框,且所述柜框一侧设有透明视窗,且所述柜框内部设有支撑架,且所述支撑架上设有一若干水培器,且所述水培器包括一外壳,且所述外壳的两侧分别设有一通孔,所述柜框的底部设有土壤槽,还包括一水泵,且所述水泵将一储液槽内部的培养液通过通孔送入到水培器内部及所述土壤槽的底部。2.根据权利要求1所述的智能种植系统,其特征在于,还包括一控制系统,且所述控...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈俊沈蓉蓉曹玥
申请(专利权)人:上海师范大学
类型:新型
国别省市:上海,31

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