一种圆管式土壤水份检测仪制造技术

技术编号:36581445 阅读:16 留言:0更新日期:2023-02-04 17:41
本实用新型专利技术属于土壤水份检测技术领域,尤其是一种圆管式土壤水份检测仪,包括湿度传感器I、湿度传感器II、湿度传感器III、电源模块、射频通信模块、MCU芯片和时钟电路,所述湿度传感器I用于测量第一深度的土壤水分,所述湿度传感器I与MCU芯片电连接,所述湿度传感器II用于测量第二深度的土壤水分,所述湿度传感器II与MCU芯片电连接。该圆管式土壤水份检测仪,将PVC管插入土壤,再将伸缩探头III从伸缩探头II内拉出,伸缩探头II从伸缩探头I内拉出,并放入至PVC管中,用PVC管将探头与土壤分隔开,通过湿度传感器I、湿度传感器II和湿度传感器III对不同深度的土壤水分进行测量,采用抽拉式设置,取出方便,且便于后期维护。且便于后期维护。且便于后期维护。

【技术实现步骤摘要】
一种圆管式土壤水份检测仪


[0001]本技术涉及土壤水份检测
,尤其涉及一种圆管式土壤水份检测仪。

技术介绍

[0002]在自动化农业生产过程中,及时掌握土壤的含水量,合理组织用水,控制和调节土壤水分来满足农作物、植物的需水要求是自动化农业的重要内容,土壤中有机养分的分解矿化离不开水分,施入土壤中的化学肥料只有在水中才能溶解,养分离子向根系表面迁移,以及作物根系对养分的吸收都必须通过水分介质来实现,因此有效地测量和控制土壤水分含量是现代农业生产的基础。
[0003]土壤水份检测仪主要用来测量土壤容积含水量,做土壤墒情监测及农业灌溉和林业防护,目前土壤水份检测仪多采用单一探头,只能测试土壤表面的水分含量,对不同深度的土壤水分无法测量,且土壤水份检测仪的探头是直接与土壤接触的,时间长久后探头会脏污,导致测量结果不精准。

技术实现思路

[0004]基于现有的土壤水份检测仪多采用单一探头,只能测试土壤表面的水分含量,对不同深度的土壤水分无法测量,且土壤水份检测仪的探头是直接与土壤接触的,时间长久后探头会脏污,导致测量结果不精准的技术问题,本技术提出了一种圆管式土壤水份检测仪。
[0005]本技术提出的一种圆管式土壤水份检测仪,包括湿度传感器I、湿度传感器II、湿度传感器III、电源模块、射频通信模块、MCU芯片和时钟电路,所述湿度传感器I用于测量第一深度的土壤水分,所述湿度传感器I与MCU芯片电连接,所述湿度传感器II用于测量第二深度的土壤水分,所述湿度传感器II与MCU芯片电连接,所述湿度传感器III用于测量第三深度的土壤水分,所述湿度传感器III与MCU芯片电连接。
[0006]所述电源模块为该土壤水份检测仪的工作提供电能,所述电源模块与湿度传感器I、湿度传感器II、湿度传感器III、射频通信模块和MCU芯片电连接,所述射频通信模块用于向外界发送土壤水分数据,所述射频通信模块与MCU芯片的SPI端电连接,所述MCU芯片用于接收湿度传感器I、湿度传感器II、湿度传感器III的数据信号,并根据检测结果判断是否控制射频通信模块向外界发出土壤水分数据信号,所述时钟电路用于检测MCU芯片的工作时间,所述时钟电路与MCU芯片电连接。
[0007]优选地,还包括控制主板,所述射频通信模块和MCU芯片均设置在控制主板上,所述时钟电路设置在MCU芯片上。
[0008]优选地,还包括壳体,所述控制主板安装在壳体内,所述壳体的首端连接有伸缩探头I,所述伸缩探头I内连接有伸缩探头II,所述伸缩探头II内连接有伸缩探头III。
[0009]优选地,所述湿度传感器I连接在伸缩探头I上,所述湿度传感器II连接在伸缩探头II上,所述湿度传感器III连接在伸缩探头III上。
[0010]优选地,所述壳体的底部呈倾斜状固定连接有连接壳,所述连接壳的底部螺纹连接有手柄,所述电源模块安装在手柄内,所述电源模块为电池。
[0011]优选地,所述手柄的底部螺纹连接有密封盖,所述密封盖与手柄之间套设有密封圈I。
[0012]优选地,所述壳体的尾端螺纹连接有尾盖,所述尾盖与壳体之间套设有密封圈II。
[0013]优选地,所述MCU芯片的型号为MC96F6332L,所述射频通信模块的型号为CMT2119A。
[0014]优选地,所述伸缩探头III的检测端呈锥形,所述伸缩探头III检测端的外径沿远离伸缩探头II的方向逐渐变小。
[0015]本技术中的有益效果为:
[0016]采用多节式的设计,将湿度传感器I设在伸缩探头I上,湿度传感器II设在伸缩探头II上,湿度传感器III连接在伸缩探头III上,采用多节的探头,可测量不同深度的土壤水分,在使用时,先将PVC管插入土壤,再将伸缩探头III从伸缩探头II内拉出,伸缩探头II从伸缩探头I内拉出,并放入至PVC管中,用PVC管将探头与土壤分隔开,通过湿度传感器I、湿度传感器II和湿度传感器III对不同深度的土壤水分进行测量,采用抽拉式设置,取出方便,且便于后期维护。
附图说明
[0017]图1为本技术结构电路框图图;
[0018]图2为本技术结构立体图;
[0019]图3为本技术结构爆炸图。
[0020]图中:1、湿度传感器I;2、湿度传感器II;3、湿度传感器III;4、电源模块;5、射频通信模块;6、MCU芯片;7、时钟电路;8、控制主板;9、壳体;10、伸缩探头I;11、伸缩探头II;12、伸缩探头III;13、连接壳;14、手柄;15、密封盖;16、密封圈I;17、尾盖;18、密封圈II。
具体实施方式
[0021]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0022]参照图1

3,一种圆管式土壤水份检测仪,包括湿度传感器I1、湿度传感器II 2、湿度传感器III3、电源模块4、射频通信模块5、MCU芯片6和时钟电路7,湿度传感器I1用于测量第一深度的土壤水分,湿度传感器I1与MCU芯片6电连接,湿度传感器II 2用于测量第二深度的土壤水分,湿度传感器II 2与MCU芯片6电连接,湿度传感器III3用于测量第三深度的土壤水分,湿度传感器III3与MCU芯片6电连接。
[0023]电源模块4为该土壤水份检测仪的工作提供电能,电源模块4与湿度传感器I1、湿度传感器II 2、湿度传感器III3、射频通信模块5和MCU芯片6电连接,射频通信模块5用于向外界发送土壤水分数据,射频通信模块5与MCU芯片6的SPI端电连接,射频通信模块5的型号为CMT2119A,MCU芯片6用于接收湿度传感器I1、湿度传感器II 2、湿度传感器III3的数据信号,并根据检测结果判断是否控制射频通信模块5向外界发出土壤水分数据信号,MCU芯片6
的型号为MC96F6332L,时钟电路7用于检测MCU芯片6的工作时间,时钟电路7与MCU芯片6电连接。
[0024]在本申请实施例中,圆管式土壤水份检测仪,还包括控制主板8,射频通信模块5和MCU芯片6均设置在控制主板8上,时钟电路7设置在MCU芯片6上,时钟电路7接入32.768KHZ,可将控制主板8,射频通信模块5和MCU芯片6安装在控制主板8上,便于对控制主板8,射频通信模块5和MCU芯片6的安装固定。
[0025]在本申请实施例中,圆管式土壤水份检测仪,还包括壳体9,壳体9为圆筒状,壳体9内设有容纳腔,控制主板8安装在壳体9内,壳体9的首端连接有伸缩探头I10,伸缩探头I10内连接有伸缩探头II 11,伸缩探头II 11可在伸缩探头I10内伸缩运动,伸缩探头II 11内连接有伸缩探头III12,伸缩探头III12可在伸缩探头II 11内伸缩移动,湿度传感器I 1连接在伸缩探头I 10上,湿度传感器II 2连接在伸缩探头II 11上,湿度传感器III本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种圆管式土壤水份检测仪,其特征在于,包括:湿度传感器I(1),所述湿度传感器I(1)用于测量第一深度的土壤水分,所述湿度传感器I(1)与MCU芯片(6)电连接;湿度传感器II(2),所述湿度传感器II(2)用于测量第二深度的土壤水分,所述湿度传感器II(2)与MCU芯片(6)电连接;湿度传感器III(3),所述湿度传感器III(3)用于测量第三深度的土壤水分,所述湿度传感器III(3)与MCU芯片(6)电连接;电源模块(4),所述电源模块(4)为该土壤水份检测仪的工作提供电能,所述电源模块(4)与湿度传感器I(1)、湿度传感器II(2)、湿度传感器III(3)、射频通信模块(5)和MCU芯片(6)电连接;射频通信模块(5),所述射频通信模块(5)用于向外界发送土壤水分数据,所述射频通信模块(5)与MCU芯片(6)的SPI端电连接;MCU芯片(6),所述MCU芯片(6)用于接收湿度传感器I(1)、湿度传感器II(2)、湿度传感器III(3)的数据信号,并根据检测结果判断是否控制射频通信模块(5)向外界发出土壤水分数据信号;时钟电路(7),所述时钟电路(7)用于检测MCU芯片(6)的工作时间,所述时钟电路(7)与MCU芯片(6)电连接。2.根据权利要求1所述的圆管式土壤水份检测仪,其特征在于:还包括控制主板(8),所述射频通信模块(5)和MCU芯片(6)均设置在控制主板(8)上,所述时钟电路(7)设置在MCU芯片(6)上。3.根据权利要求2所述的圆管式土壤水份检测仪,其特征在于:还包括壳体(...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐宇红谢志勇康称发
申请(专利权)人:深圳市欧赛特电子有限公司
类型:新型
国别省市:

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