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浮体、无土栽培系统、污水生态治理系统技术方案

技术编号:13594587 阅读:71 留言:0更新日期:2016-08-26 09:30
浮体,其特征在于:包括电路板(130)、主体(100)、环状极板(120)、线圈(L2)、环状铁(140)、电机(160)、螺杆(151)、植物篮(150)、电容值测量电路模块(200)、单片机(PIC12F510)。无土栽培系统,具有前述的浮体。污水生态治理系统,具有前述的浮体。本发明专利技术成本低廉、应用灵活、使用寿命长、稳定可靠、可以用于实时监控生长中植物的重量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于生态治理领域,尤其涉及浮体、无土栽培系统、污水生态治理系统
技术介绍
植物的栽培,如果要实现自动化,就需要收集关于被栽培植物的各方的信息,比如重量、颜色等,如果可以实时的给自动化控制系统提供植物重量的信息,则有利于自动化控制系统对植物的生长情况进行判断。植物的栽培的现有技术中没有实时监测植物重量的装置,本专利技术填补了这一空白为生态农业的自动化提供了一条的新的思路。用于生态污水处理的部分半水生植物的茎、叶不宜在培植液中久泡否则会腐烂。
技术实现思路
为解决技术背景中叙述的问题,本专利技术提出了浮体、无土栽培系统、污水生态治理系统。本专利技术具有如下
技术实现思路
。1、浮体,其特征在于:包括电路板(130)、主体(100)、环状极板(120)、线圈(L2)、环状铁(140)、电机(160)、螺杆(151)、植物篮(150)、电容值测量电路模块(200)、单片机(PIC12F510);主体(100)外形为通心筒状,主体(100)的密度小于培植液(900)可在培植液(900)上漂浮;线圈(L2)装置在主体(100)的下部壁内;电路板(130)上装置在主体(100)的侧壁内;环状极板(120)的数量大于3个,环状极板(120)使用导体制成,环状极板(120)纵向排列嵌在主体(100)的侧壁内,各个环状极板(120)互不接触;环状铁(140)设置在主体(100)的底部;电机(160)设置在主体(100)的上部壁中;电容值测量电路模块(200)的数量与环状极板(120)数量相等;电容值测量电路模块(200),包括一号电阻(R1)、二号电阻(R2)、三号电阻(R3)、四号电阻(R4)、地点(GND9)、二号二极管(D2)、三号二极管(D3)、环状极板(120)、一号电容(C1)、一号开关(MOS1)、二号开关(MOS2)、零号节点(P0)、壹号节点(P1),一号连接点(Q)、二号连接点(P)、一号二极管(D1);一号开关(MOS1)具有一个开关通道、一个控制端,当一号开关(MOS1)的控制的电平为低电平是一号开关(MOS1)的开关通道接通,当一号开关(MOS1)的控制的电平为高电平是一号开关(MOS1)的开关通道断开;二号开关(MOS1)具有一个开关通道、一个控制端,当二号开关(MOS1)的控制的电平为高电平是二号开关(MOS1)的开关通道接通,当二号开关(MOS1)的控制的电平为低电平是二号开关(MOS1)的开关通道断开;一号二极管(D1)的正极与二号二极管(D2)的正极相连;一号电阻(R1)的一端与一号连接点(Q)相连,一号电阻(R1)的另一端经由一号开关的开关通道连接到一号二极管(D1)的正极;二号电阻(R2)的一端与一号二极管(D1)的负极相连,二号电阻(R2)的另一端与二号连接点(P)相连;三号电阻(R3)的一端与二号连接点(P)相连,三号电阻(R3)的另一端经由四号电阻(R4)与地点(GND9)相连,三号电阻(R3)的经由四号电阻(R4)与地点(GND9)相连的端经由二号开关(MOS2)的开关通道连接到壹号节点(P1);二号二极管(D2)的负极与三号二极管(D3)的正极相连;三号二极管(D3)的负极与壹号节点(P1)相连;一号电容(C1)的一端与二号二极管(D2)的负极相连,一号电容(C1)的另一端与零号节点(P0)相连;一号开关(MOS1)的控制端与零号节点(P0)相连;二号开关(MOS2)的控制端与壹号节点(P1)相连;每个电容值测量电路模块(200)的二号连接点(P)分别与一个环状极板(120)相连;每个可叠加扩展的电容值测量电路模块的一号连接点(Q)与其他一个可叠加扩展的电容值测量电路模块的二号连接点(P)相连,每个可叠加扩展的电容值测量电路模块的二号连接点(P)与其他一个可叠加扩展的电容值测量电路模块的一号连接点(Q)相连,所有的可叠加扩展的电容值测量电路模块构成的链接为闭合环链或非闭合链状;所有的可叠加扩展的电容值测量电路模块都具有如下特征,假设可叠加扩展的电容值测量电路模块A的二号连接点(P)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号连接点(Q)相连,那么可叠加扩展的电容值测量电路模块A的零号节点(P0)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号节点(P1)相连,这两个相连的节点连接在单片机(PIC12F510)的能够设置为AD采样模式的且能够设置为IO输出模式的一个引脚上;单片机(PIC12F510)中具有单片机程序,单片机程序能够完成用于检测液位的如下方法步骤:步骤1、选取相连的需要被测的相连的可叠加扩展的电容值测量电路模块对,假设它们是可叠加扩展的电容值测量电路模块A和可叠加扩展的电容值测量电路模块B,可叠加扩展的电容值测量电路模块A和可叠加扩展的电容值测量电路模块B满足“可叠加扩展的电容值测量电路模块A的二号连接点(P)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号连接点(Q)相连”的条件;步骤2、将与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的零号节点(P0)、可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号节点(P1)相连单片机(PIC12F510)的能够设置为AD采样模式的且能够设置为IO输出模式的引脚设置为高电平输出模式;可叠加扩展的电容值测量电路模块A的一号开关(MOS1)的开关通断被断开,那么可叠加扩展的电容值测量电路模块A不会受到与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的一号连接点的可叠加扩展的电容值测量电路模块的影响;可叠加扩展的电容值测量电路模块A的二号开关(MOS2)的开关通断被接通;可叠加扩展的电容值测量电路模块B的三号二极管(D3)的电流通道被高电平所阻塞;如果存在一个一号连接点(Q)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的二号连接点(P)相连的可叠加扩展的电容值测量电路模块C,那么还需要将可叠加扩展的电容值测量电路模块C的零号节点(P0)设置为低电平输出模式,可叠加扩展的电容值测量电路模块C、可叠加扩展的电容值测量电路模块B可以是同一可叠加扩展的电容值测量电路模块;步骤3、将与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号节点(P0)的单片机(PIC12F510)的引脚设置为低电平输出模式;步骤4、从与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的一号节点(P1)相连的单片机(PIC12F510)的引脚输出PWM信号作为测试信号,并使PWM信号持续一个固定长度的时间段,此时PWM信号会对采样电容(C1)充电;PWM信号会对采样电容(C1)充电的速度与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的环状极板(120)、可叠加扩展的电容值测量电路模块B的环状极板(120)之间的容值相关;可叠加扩展的电容值测量电路模块A的环状极板(120)、可叠加扩展的电容值测量电路模块B的环状极板(120)之间的容值越大,PWM信号会对采样电容(C1)充电的速度越慢,固定长度的时间段内采用电容(C1)被充的电压就越低;可叠加扩展的电容值测量电路模块A的环状极板(120)、可叠加扩展的电容值测量电路模块B的环状极板(120)之间的容值越小,PWM信号会对采样电容(C1)充电的速度越快,固定长度的时间段内采用电容(C1)被充的电压就越高;步骤5、终止步骤4所述的PWM信号的输出;步骤6、将与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的零号节点(P0)、可叠本文档来自技高网...

【技术保护点】
浮体,其特征在于:包括电路板(130)、主体(100)、环状极板(120)、线圈(L2)、环状铁(140)、电机(160)、螺杆(151)、植物篮(150)、电容值测量电路模块(200)、单片机(PIC12F510);主体(100)外形为通心筒状,主体(100)的密度小于培植液(900)可在培植液(900)上漂浮;线圈(L2)装置在主体(100)的下部壁内;电路板(130)上装置在主体(100)的侧壁内;环状极板(120)的数量大于3个,环状极板(120)使用导体制成,环状极板(120)纵向排列嵌在主体(100)的侧壁内,各个环状极板(120)互不接触;环状铁(140)设置在主体(100)的底部;电机(160)设置在主体(100)的上部壁中;电容值测量电路模块(200)的数量与环状极板(120)数量相等;电容值测量电路模块(200),包括一号电阻(R1)、二号电阻(R2)、三号电阻(R3)、四号电阻(R4)、地点(GND9)、二号二极管(D2)、三号二极管(D3)、环状极板(120)、一号电容(C1)、一号开关(MOS1)、二号开关(MOS2)、零号节点(P0)、壹号节点(P1),一号连接点(Q)、二号连接点(P)、一号二极管(D1);一号开关(MOS1)具有一个开关通道、一个控制端,当一号开关(MOS1)的控制的电平为低电平是一号开关(MOS1)的开关通道接通,当一号开关(MOS1)的控制的电平为高电平是一号开关(MOS1)的开关通道断开;二号开关(MOS1)具有一个开关通道、一个控制端,当二号开关(MOS1)的控制的电平为高电平是二号开关(MOS1)的开关通道接通,当二号开关(MOS1)的控制的电平为低电平是二号开关(MOS1)的开关通道断开;一号二极管(D1)的正极与二号二极管(D2)的正极相连;一号电阻(R1)的一端与一号连接点(Q)相连,一号电阻(R1)的另一端经由一号开关的开关通道连接到一号二极管(D1)的正极;二号电阻(R2)的一端与一号二极管(D1)的负极相连,二号电阻(R2)的另一端与二号连接点(P)相连;三号电阻(R3)的一端与二号连接点(P)相连,三号电阻(R3)的另一端经由四号电阻(R4)与地点(GND9)相连,三号电阻(R3)的经由四号电阻(R4)与地点(GND9)相连的端经由二号开关(MOS2)的开关通道连接到壹号节点(P1);二号二极管(D2)的负极与三号二极管(D3)的正极相连;三号二极管(D3)的负极与壹号节点(P1)相连;一号电容(C1)的一端与二号二极管(D2)的负极相连,一号电容(C1)的另一端与零号节点(P0)相连;一号开关(MOS1)的控制端与零号节点(P0)相连;二号开关(MOS2)的控制端与壹号节点(P1)相连;每个电容值测量电路模块(200)的二号连接点(P)分别与一个环状极板(120)相连;每个可叠加扩展的电容值测量电路模块的一号连接点(Q)与其他一个可叠加扩展的电容值测量电路模块的二号连接点(P)相连,每个可叠加扩展的电容值测量电路模块的二号连接点(P)与其他一个可叠加扩展的电容值测量电路模块的一号连接点(Q)相连,所有的可叠加扩展的电容值测量电路模块构成的链接为闭合环链或非闭合链状;所有的可叠加扩展的电容值测量电路模块都具有如下特征,假设可叠加扩展的电容值测量电路模块A的二号连接点(P)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号连接点(Q)相连,那么可叠加扩展的电容值测量电路模块A的零号节点(P0)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号节点(P1)相连,这两个相连的节点连接在单片机(PIC12F510)的能够设置为AD采样模式的且能够设置为IO输出模式的一个引脚上;单片机(PIC12F510)中具有单片机程序,单片机程序能够完成用于检测液位的如下方法步骤:步骤1、选取相连的需要被测的相连的可叠加扩展的电容值测量电路模块对,假设它们是可叠加扩展的电容值测量电路模块A和可叠加扩展的电容值测量电路模块B,可叠加扩展的电容值测量电路模块A和可叠加扩展的电容值测量电路模块B满足“可叠加扩展的电容值测量电路模块A的二号连接点(P)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号连接点(Q)相连”的条件;步骤2、将与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的零号节点(P0)、可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号节点(P1)相连单片机(PIC12F510)的能够设置为AD采样模式的且能够设置为IO输出模式的引脚设置为高电平输出模式;可叠加扩展的电容值测量电路模块A的一号开关(MOS1)的开关通断被断开,那么可叠加扩展的电容值测量电路模块A不会受到与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的一号连接点的可叠加扩展的电容值测量电路模块的影响;可叠加扩展的电容值测量电路模块A的二号开关(MOS2)的开关通断被接通;...

【技术特征摘要】
1.浮体,其特征在于:包括电路板(130)、主体(100)、环状极板(120)、线圈(L2)、环状铁(140)、电机(160)、螺杆(151)、植物篮(150)、电容值测量电路模块(200)、单片机(PIC12F510);主体(100)外形为通心筒状,主体(100)的密度小于培植液(900)可在培植液(900)上漂浮;线圈(L2)装置在主体(100)的下部壁内;电路板(130)上装置在主体(100)的侧壁内;环状极板(120)的数量大于3个,环状极板(120)使用导体制成,环状极板(120)纵向排列嵌在主体(100)的侧壁内,各个环状极板(120)互不接触;环状铁(140)设置在主体(100)的底部;电机(160)设置在主体(100)的上部壁中;电容值测量电路模块(200)的数量与环状极板(120)数量相等;电容值测量电路模块(200),包括一号电阻(R1)、二号电阻(R2)、三号电阻(R3)、四号电阻(R4)、地点(GND9)、二号二极管(D2)、三号二极管(D3)、环状极板(120)、一号电容(C1)、一号开关(MOS1)、二号开关(MOS2)、零号节点(P0)、壹号节点(P1),一号连接点(Q)、二号连接点(P)、一号二极管(D1);一号开关(MOS1)具有一个开关通道、一个控制端,当一号开关(MOS1)的控制的电平为低电平是一号开关(MOS1)的开关通道接通,当一号开关(MOS1)的控制的电平为高电平是一号开关(MOS1)的开关通道断开;二号开关(MOS1)具有一个开关通道、一个控制端,当二号开关(MOS1)的控制的电平为高电平是二号开关(MOS1)的开关通道接通,当二号开关(MOS1)的控制的电平为低电平是二号开关(MOS1)的开关通道断开;一号二极管(D1)的正极与二号二极管(D2)的正极相连;一号电阻(R1)的一端与一号连接点(Q)相连,一号电阻(R1)的另一端经由一号开关的开关通道连接到一号二极管(D1)的正极;二号电阻(R2)的一端与一号二极管(D1)的负极相连,二号电阻(R2)的另一端与二号连接点(P)相连;三号电阻(R3)的一端与二号连接点(P)相连,三号电阻(R3)的另一端经由四号电阻(R4)与地点(GND9)相连,三号电阻(R3)的经由四号电阻(R4)与地点(GND9)相连的端经由二号开关(MOS2)的开关通道连接到壹号节点(P1);二号二极管(D2)的负极与三号二极管(D3)的正极相连;三号二极管(D3)的负极与壹号节点(P1)相连;一号电容(C1)的一端与二号二极管(D2)的负极相连,一号电容(C1)的另一端与零号节点(P0)相连;一号开关(MOS1)的控制端与零号节点(P0)相连;二号开关(MOS2)的控制端与壹号节点(P1)相连;每个电容值测量电路模块(200)的二号连接点(P)分别与一个环状极板(120)相连;每个可叠加扩展的电容值测量电路模块的一号连接点(Q)与其他一个可叠加扩展的电容值测量电路模块的二号连接点(P)相连,每个可叠加扩展的电容值测量电路模块的二号连接点(P)与其他一个可叠加扩展的电容值测量电路模块的一号连接点(Q)相连,所有的可叠加扩展的电容值测量电路模块构成的链接为闭合环链或非闭合链状;所有的可叠加扩展的电容值测量电路模块都具有如下特征,假设可叠加扩展的电容值测量电路模块A的二号连接点(P)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号连接点(Q)相连,那么可叠加扩展的电容值测量电路模块A的零号节点(P0)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号节点(P1)相连,这两个相连的节点连接在单片机(PIC12F510)的能够设置为AD采样模式的且能够设置为IO输出模式的一个引脚上;单片机(PIC12F510)中具有单片机程序,单片机程序能够完成用于检测液位的如下方法步骤:步骤1、选取相连的需要被测的相连的可叠加扩展的电容值测量电路模块对,假设它们是可叠加扩展的电容值测量电路模块A和可叠加扩展的电容值测量电路模块B,可叠加扩展的电容值测量电路模块A和可叠加扩展的电容值测量电路模块B满足“可叠加扩展的电容值测量电路模块A的二号连接点(P)与可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号连接点(Q)相连”的条件;步骤2、将与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的零号节点(P0)、可叠加扩展的电容值测量电路模块B的一号节点(P1)相连单片机(PIC12F510)的能够设置为AD采样模式的且能够设置为IO输出模式的引脚设置为高电平输出模式;可叠加扩展的电容值测量电路模块A的一号开关(MOS1)的开关通断被断开,那么可叠加扩展的电容值测量电路模块A不会受到与可叠加扩展的电容值测量电路模块A的一号连接点的可叠加扩展的电容值测量电路模块的影响;可叠加扩展的电容...

【专利技术属性】
技术研发人员:王兵成
申请(专利权)人:王兵成
类型:发明
国别省市:浙江;33

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