基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪制造技术

技术编号:20532042 阅读:48 留言:0更新日期:2019-03-09 03:46
本实用新型专利技术公开了一种基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,包含太阳能板、锂电池、充电电路;所述太阳能板、充电电路、锂电池依次连接;所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪还包含处理器、无线通讯模块、土壤墒情传感器电源升压电路;所述处理器分别与无线通讯模块、土壤墒情传感器电源升压电路相连;所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪还包含土壤墒情传感器,所述土壤墒情传感器电源升压电路的输出端与土壤墒情传感器的电源输入端相连,土壤墒情传感器的信号输出端与所述处理器相连。通过本实用新型专利技术,解决了电磁阀控制的安装挖沟、穿线、埋线以及庞大能源问题,降低了成本,增强了系统的稳定性。

Multilayer Soil Moisture Detector Based on Wireless Photovoltaic

The utility model discloses a multi-layer soil moisture detector based on wireless photovoltaic technology, which comprises solar panels, lithium batteries and charging circuits; the solar panels, charging circuits and lithium batteries are connected in turn; the multi-layer soil moisture detector based on wireless photovoltaic technology also includes a processor, a wireless communication module and a power supply boost circuit of soil moisture sensor; the processors are separated. The multi-layer soil moisture detector based on wireless photovoltaic includes a soil moisture sensor, the output end of the power boost circuit of the soil moisture sensor is connected with the input end of the power supply of the soil moisture sensor, and the signal output end of the soil moisture sensor is connected with the processor. The utility model solves the problems of installation, trenching, threading, burying and huge energy sources controlled by the solenoid valve, reduces the cost and enhances the stability of the system.

【技术实现步骤摘要】
基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪
本技术涉及农业监控领域,尤其涉及一种基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪。
技术介绍
随着农业现代化和规模化的加大,在大田灌溉方面使用自动化操作的需求越来越强烈。而现有电磁阀控制均采用有线的控制方式,即在控制中心的控制柜里对每个电磁阀引一根两芯的电源线,而且该线因大田里面不能布36V以上的电线,故线都比较粗,同时最远距离不能超过2Km(采用进口电磁阀才能达到的效果,如果国产电磁阀因电流消耗大距离还要缩减一半以上),故线材成本高,铺设距离有限。同时,大田里有耗子等、也要耕作,损坏的可能性较大,布线的时候要尽量避免被损坏,故要大范围挖沟、埋线、穿管、修线井。导致布线成本很高、增加灌溉区域麻烦(施工量大、周期长、花钱多)、出现故障线路很不好维修。现在还有一种减少布线成本的电磁阀控制方案,就是采用总线式的控制方案。即所有电磁阀每个配个一个控制器在旁边,或者几个电磁阀配有一个控制器,线路采用220V供电和有线信号传输,控制是的主控制器与每个分控制器通信,从而实现控制每个电磁阀的目的。这个实现方案一样的回存在挖沟、穿线、埋线等问题,只是布线量少了很多。同时,该方案会本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪包含太阳能板、锂电池、充电电路;所述太阳能板、充电电路、锂电池依次连接;所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪还包含处理器、无线通信模块、土壤墒情传感器电源升压电路;所述处理器分别与无线通信模块、土壤墒情传感器电源升压电路相连;所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪还包含土壤墒情传感器,所述土壤墒情传感器电源升压电路的输出端与土壤墒情传感器的电源输入端相连,土壤墒情传感器的信号输出端与所述处理器相连;所述无线通信模块为GPRS无线通信模块、433M无线模块、蓝牙通信模块、ZIGBEE无线通信模块、红外通信模块中的...

【技术特征摘要】
1.基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪包含太阳能板、锂电池、充电电路;所述太阳能板、充电电路、锂电池依次连接;所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪还包含处理器、无线通信模块、土壤墒情传感器电源升压电路;所述处理器分别与无线通信模块、土壤墒情传感器电源升压电路相连;所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪还包含土壤墒情传感器,所述土壤墒情传感器电源升压电路的输出端与土壤墒情传感器的电源输入端相连,土壤墒情传感器的信号输出端与所述处理器相连;所述无线通信模块为GPRS无线通信模块、433M无线模块、蓝牙通信模块、ZIGBEE无线通信模块、红外通信模块中的一种;所述太阳能板、充电电路依次连接,所述太阳能板与充电电路的输入端相连,所述充电电路的输出端与所述处理器、无线通信模块、土壤墒情传感器电源升压电路的电源输入端相连,为所述处理器、无线通信模块供电。2.如权利要求1所述的基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,还包括一体化光伏无线气象站,所述一体化光伏无线气象站包含太阳能板和充电电路,具体连接关系为:所述太阳能板的正极通过第二二极管连接第三十电阻的第一端;所述太阳能板的负极接地;第三十电阻的第二端分别连接第二十九电阻的第二端、第四MOS管的栅极;第二十九电阻的第一端与处理器相连,作为充电控制信号输入;第四MOS管的源极接地;第四MOS管的漏极通过第三十一电阻连接至第三MOS管的栅极、第二十二电容的第一端、第二十八电阻的第一端;第三MOS管的源极、第二十二电容的第二端、第二十八电阻的第二端相连并连接至第三十电阻的第一端;第三MOS管的漏极作为充电电路的输出端,所述充电电路的输出端还与蓄电池的正极相连,蓄电池的负极接地。3.如权利要求2所述的基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,所述土壤墒情传感器电源升压电路的电源输入端与充电电路的输出端相连;所述土壤墒情传感器电源升压电路的电源输入端分别与第一电阻的第二端、第四电容的第二端、第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘成
申请(专利权)人:成都智棚农业科技有限公司
类型:新型
国别省市:四川,51

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