一种智能灌溉终端控制器制造技术

技术编号:11699999 阅读:85 留言:0更新日期:2015-07-09 00:00
本实用新型专利技术公开了一种智能灌溉终端控制器,包括电源模块、处理器模块、无线通信模块、信号输出模块、信号采集模块以及外壳;本实用新型专利技术通过处理器模块控制各元件在工作及不工作时的工作模式状态,大大延长了终端控制器的电池使用时间,从而降低了维护人员去现场换电池的频率,降低了维护成本和延长了维护周期。处理器模块通过新型无线通信模块与现场集中控制器相交互,延长了终端控制器与现场集中控制器之间的无线通信距离,有效增大了现场集中控制器的有效控制范围,从系统配置角度,有效减少了现场集中控制器的数量,从而简化了整个灌溉控制系统的复杂性,降低了硬件投入成本。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于农业灌溉和绿化用地灌溉
,涉及一种智能灌溉终端控制器
技术介绍
随着科技的进步,传统的农业灌溉方式也正在发生翻天覆地的变化,智能化的灌溉方式正在蓬勃发展,并开始大量运用到实际农业生产活动中,同时随着人们对居住环境周边绿化意识的增强,给智能化的灌溉控制系统提供了一定的发展机遇。目前在国内外,很多企业都在开发智能化的灌溉控制系统,目前大部分的智能化灌溉控制系统都是由后台服务器、现场集中控制器、终端控制器三部分组成。本技术属于终端控制器这个范围,目前的终端控制器虽然很多都采用小型锂电池供电,但小型锂电池电量有限,由于设备长期处于不断电的状态下,没有工作任务时间段内也在消耗大量的电量,造成锂电池电量的无效消耗,进而造成灌溉活动中需要频繁的更换锂电池。其次,大部分终端控制器与现场集中控制器无线通信的方式都是采用Zigbee模块,此传输方式传输距离有限,实际使用时传输距离仅能维持在几百米范围内。
技术实现思路
本技术的目的在于解决上述目前行业内智能灌溉控制系统终端控制器存在的两个相对局限性问题,提供一种智能灌溉终端控制器,该控制器通过减少终端控制器的无效功率消耗,提高小型锂电池电量的有效使用率,从而达到延长电池一次使用时间,减少更换电池频率,延长整个装置的维护周期;通过集成一种新型无线通信模块,实现终端控制器与现场集中控制器无线通信的距离大大延长,理论上可以达到7公里。为实现上述目的,本技术采用以下技术方案予以实现:一种智能灌溉终端控制器,包括电源模块、处理器模块、无线通信模块、信号输出模块、信号采集模块以及外壳;处理器模块通过无线通信模块与现场集中控制器相交互,处理器模块的信号输出端与信号输出模块相连,输入端与信号采集模块相连,处理器模块的控制信号输出端与电源模块的控制信号输入端相连;电源模块为无线通信模块、处理器模块、信号输出模块以及信号采集模块提供工作电压。所述处理器模块在无工作任务时发出指令,将无线通信模块调整为休眠模式状态,将信号输出模块和信号采集模块调整为断电停止工作状态,处理器模块进入休眠状态;在现场集中控制器下发工作任务后,无线通信模块接收到指令,并转换为工作模式状态,再将信息转发给处理器模块,处理器模块进入工作模式状态,并根据指令要求唤醒信号输出模块或信号采集模块。所述电源模块包括两节18650锂电池、一组被控继电器电路以及一组DC-DC转换芯片;两节18650锂电池提供DC3.7V和DC7.4V电压,被控继电器的控制端与处理器模块相连,用于输出DC7.4V电压;DC-DC转换芯片用于输出DC5V电压。所述处理器模块与无线通信模块相交互,输出控制阀门的控制信号给信号输出模块,信号采集模块采集的水管水压信号输入到处理器模块的信号输入端上。所述处理器模块包括MSP430G2553系列单片机、一组复位电路以及一组下载程序接口电路。所述无线通信模块包括一个APC340系列无线模块、一个433MHz天线以及与电路板连接的底座;无线通信模块用于接收来自现场集中控制器的指令,并将终端控制器采集到的信息上传至现场集中控制器。所述信号输出模块包括两个型号为L9110的马达驱动芯片和两组用于与电磁阀电气连接的接插件;信号输出模块用于接收来自处理器模块的命令,分别输出两路驱动电磁阀开或关的脉冲信号。所述信号采集模块包括用于将采集到的水压模拟电压信号进行分压的两组分压电路和两组用于与水压传感器电器连接的接插件;信号采集模块用于分别采集两路来自水管管道的水压信号。与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:本技术通过处理器模块控制各元件在工作及不工作时的工作模式状态,大大延长了终端控制器的电池使用时间,从而降低了维护人员去现场换电池的频率,降低了维护成本和延长了维护周期。本技术通过集成新型无线通信模块实现处理器模块与现场集中控制器之间的信息交互,延长了终端控制器与现场集中控制器之间的无线通信距离,有效增大了现场集中控制器的有效控制范围,从系统配置角度,有效减少了现场集中控制器的数量,从而简化了整个灌溉控制系统的复杂性,降低了硬件投入成本。【附图说明】图1为本技术的整体结构框架图;图2为本技术的休眠流程图;图3为本技术的唤醒流程图。具体实现方式下面结合附图对本技术做进一步详细的说明:参见图1,本技术采用具有休眠模式的MSP430G2553系列单片机和具有休眠模式的433MHz无线频段APC340系列无线通信模块两个核心器件,实现终端控制器整体从工作模式状态转换到休眠模式状态,或从休眠模式状态转换到工作模式状态。采用433MHz无线频段APC340系列无线通信模块,使终端控制器与现场集中控制器无线通信的距离理论上可以达到7公里。本技术包括电源模块、处理器模块、无线通信模块、信号输出模块、信号采集模块以及外壳;处理器模块通过无线通信模块与现场集中控制器相交互,处理器模块的信号输出端与信号输出模块相连,输入端与信号采集模块相连,处理器模块的控制信号输出端与电源模块的控制信号输入端相连;电源模块为无线通信模块、处理器模块、信号输出模块以及信号采集模块提供工作电压。各模块具体功能和实现方式如下:电源模块提供工作电压给处理器模块,无线通信模块,信号输出模块,信号采集模块。主要由2节18当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种智能灌溉终端控制器,其特征在于:包括电源模块、处理器模块、无线通信模块、信号输出模块、信号采集模块以及外壳;处理器模块通过无线通信模块与现场集中控制器相交互,处理器模块的信号输出端与信号输出模块相连,输入端与信号采集模块相连,处理器模块的控制信号输出端与电源模块的控制信号输入端相连;电源模块为无线通信模块、处理器模块、信号输出模块以及信号采集模块提供工作电压。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王宇峰顾正明王硕尹天利马立保
申请(专利权)人:宁夏铂泽科技有限公司
类型:新型
国别省市:宁夏;64

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