多数据融合的精准变量灌溉装置制造方法及图纸

技术编号:41348696 阅读:6 留言:0更新日期:2024-05-20 10:03
多数据融合的精准变量灌溉装置,包括壳体和环境检测组件,所述环境检测组件用于检测实际灌溉场景的多项环境参数,所述环境检测组件包括相配合设置的温度传感器、风速传感器和压力传感器;在壳体内设有控制器,所述控制器通过AD转换器与温度传感、风速传感器和压力传感器相连,以转换为控制器可识别的数据类型;在壳体上设有与控制器电气相连的驱动器、无线收发器、计时器和指令输入器,所述控制器通过驱动器与灌溉接口相连,以控制灌溉接口的打开和关闭,所述灌溉接口用于与出水管相连来进行灌溉。

【技术实现步骤摘要】

:本技术涉及多数据融合的精准变量灌溉装置


技术介绍

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技术介绍

1、灌溉是为植物补充所需水分的技术措施,为了保证植物正常生长,获取高产稳产,必须供给植物以充足的水分;在自然条件下,往往因降水量不足或分布的不均匀,不能满足植物对水分要求;因此,必须人为地进行灌溉,以补天然降雨之不足。

2、灌溉原则是灌溉量、灌溉次数和时间要根据药用植物需水特性、生育阶段、气候、土壤条件而定,要适时、适量,合理灌溉;其种类主要有播种前灌水、催苗灌水、生长期灌水及冬季灌水等。

3、现有的灌溉装置往往是由工作人员根据实际灌溉场景需求来大致设置对应的灌溉参量,没有参照多类型的环境数据,受工作人员的主观因素影响较大,导致设置的灌溉参量误差较大,不能完全适用于实际灌溉场景;同时,在灌溉参量需要进行调节变化时,仅是通过工作人员人工进行操作,也会产生较大的操作误差,影响整体灌溉质量。


技术实现思路

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技术实现思路

1、本技术实施例提供了多数据融合的精准变量灌溉装置,结构设计合理,基于控制器的集成控制作用,配合多类型的电气元件,能够准确获取灌溉场景内多类型的环境数据来作为灌溉参量设定的参考标准,使设定的灌溉参量很好的适用于实际灌溉场景,避免受到工作人员主观因素的影响,同时会采用灌溉时间、灌溉输出量和灌溉压力等多个维度相结合的方式来精准调节灌溉参量,避免手动操作而出现大的操作误差,提升灌溉装置的整体灌溉质量,解决了现有技术中存在的问题。

2、本技术为解决上述技术问题所采用的技术方案是:

3、多数据融合的精准变量灌溉装置,包括壳体和环境检测组件,所述环境检测组件用于检测实际灌溉场景的多项环境参数,所述环境检测组件包括相配合设置的温度传感器、风速传感器和压力传感器;

4、在壳体内设有控制器,所述控制器通过ad转换器与温度传感、风速传感器和压力传感器相连,以转换为控制器可识别的数据类型;在壳体上设有与控制器电气相连的驱动器、无线收发器、计时器和指令输入器,所述控制器通过驱动器与灌溉接口相连,以控制灌溉接口的打开和关闭,所述灌溉接口用于与出水管相连来进行灌溉;

5、所述驱动器用于根据输出电信号强度来调节灌溉输出量和灌溉压力,所述计时器用于设置灌溉时间,所述无线收发器用于在控制器和上位机建立无线通讯以进行数据的远程传输,所述指令输入器用于向控制器输入控制指令和灌溉相关阈值。

6、所述控制器的型号为stm32f103c8t6,在控制器上设有64个引脚,所述控制器通过四号引脚与指令输入器相连,所述控制器通过十五号与ad转换器相连,所述控制器通过二十号引脚和二十一号引脚与无线收发器相连,所述控制器通过三十八号引脚与驱动器相连,所述控制器通过四十五号引脚与计时器相连。

7、所述指令输入器的型号为tlp290,在指令输入器上设有四个引脚,所述指令输入器的一号引脚与控制指令输入引脚相连,在指令输入器的一号引脚和二号引脚之间并联有第九电阻、第十电阻和第四电容,在指令输入器的三号引脚和四号引脚之间并联有第五电容和第八电阻,所述指令输入器的三号引脚与控制器的四号引脚相连。

8、所述ad转换器的型号为ad8551,在ad转换器上设有8个引脚,所述ad转换器通过六号引脚与控制器的十五号引脚相连,所述ad转换器通过三号引脚与温度传感器、风速传感器和压力传感器相连。

9、所述无线收发器的型号为esp8266,在无线收发器上设有8个引脚,所述无线收发器通过四号引脚与控制器的二十一号引脚相连,所述无线收发器通过八号引脚与控制器的二十号引脚相连。

10、所述驱动器的型号为uln2003,在驱动器上设有16个引脚,所述驱动器通过一号引脚与控制器的三十八号引脚相连,在驱动器的十六号引脚上连接有第一继电器,在第一继电器上设有相并联的第一电阻和第一二极管,在第一继电器上设有灌溉接口。

11、所述计时器的型号为ds1302,在计时器上设有8个引脚,所述计时器的六号引脚和七号引脚之间设有第四电容和第四电阻,所述计时器的七号引脚与控制器的四十五号引脚相连。

12、在壳体上还设有电源开关。

13、在壳体的外围设有绝缘保护层。

14、本技术采用上述结构,通过环境检测组件内的温度传感器、风速传感器和压力传感器来检测实际灌溉场景的多项环境参数来作为灌溉参量设定的参考标准;通过驱动器根据输出电信号强度来调节灌溉输出量和灌溉压力,使电信号强度与灌溉输出量和灌溉压力成正比设置;通过计时器来设置相应的灌溉时间,通过无线收发器在控制器和上位机建立无线通讯以进行数据的远程传输;通过指令输入器向控制器输入控制指令和灌溉相关阈值,方便进行整体性设置,具有稳定实用、精准高效的优点。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:包括壳体和环境检测组件,所述环境检测组件用于检测实际灌溉场景的多项环境参数,所述环境检测组件包括相配合设置的温度传感器、风速传感器和压力传感器;

2.根据权利要求1所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述控制器的型号为STM32F103C8T6,在控制器上设有64个引脚,所述控制器通过四号引脚与指令输入器相连,所述控制器通过十五号与AD转换器相连,所述控制器通过二十号引脚和二十一号引脚与无线收发器相连,所述控制器通过三十八号引脚与驱动器相连,所述控制器通过四十五号引脚与计时器相连。

3.根据权利要求2所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述指令输入器的型号为TLP290,在指令输入器上设有四个引脚,所述指令输入器的一号引脚与控制指令输入引脚相连,在指令输入器的一号引脚和二号引脚之间并联有第九电阻、第十电阻和第四电容,在指令输入器的三号引脚和四号引脚之间并联有第五电容和第八电阻,所述指令输入器的三号引脚与控制器的四号引脚相连。

4.根据权利要求2所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述AD转换器的型号为AD8551,在AD转换器上设有8个引脚,所述AD转换器通过六号引脚与控制器的十五号引脚相连,所述AD转换器通过三号引脚与温度传感器、风速传感器和压力传感器相连。

5.根据权利要求2所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述无线收发器的型号为ESP8266,在无线收发器上设有8个引脚,所述无线收发器通过四号引脚与控制器的二十一号引脚相连,所述无线收发器通过八号引脚与控制器的二十号引脚相连。

6.根据权利要求2所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述驱动器的型号为ULN2003,在驱动器上设有16个引脚,所述驱动器通过一号引脚与控制器的三十八号引脚相连,在驱动器的十六号引脚上连接有第一继电器,在第一继电器上设有相并联的第一电阻和第一二极管,在第一继电器上设有灌溉接口。

7.根据权利要求2所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述计时器的型号为DS1302,在计时器上设有8个引脚,所述计时器的六号引脚和七号引脚之间设有第四电容和第四电阻,所述计时器的七号引脚与控制器的四十五号引脚相连。

8.根据权利要求1所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:在壳体上还设有电源开关。

9.根据权利要求1所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:在壳体的外围设有绝缘保护层。

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【技术特征摘要】

1.多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:包括壳体和环境检测组件,所述环境检测组件用于检测实际灌溉场景的多项环境参数,所述环境检测组件包括相配合设置的温度传感器、风速传感器和压力传感器;

2.根据权利要求1所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述控制器的型号为stm32f103c8t6,在控制器上设有64个引脚,所述控制器通过四号引脚与指令输入器相连,所述控制器通过十五号与ad转换器相连,所述控制器通过二十号引脚和二十一号引脚与无线收发器相连,所述控制器通过三十八号引脚与驱动器相连,所述控制器通过四十五号引脚与计时器相连。

3.根据权利要求2所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述指令输入器的型号为tlp290,在指令输入器上设有四个引脚,所述指令输入器的一号引脚与控制指令输入引脚相连,在指令输入器的一号引脚和二号引脚之间并联有第九电阻、第十电阻和第四电容,在指令输入器的三号引脚和四号引脚之间并联有第五电容和第八电阻,所述指令输入器的三号引脚与控制器的四号引脚相连。

4.根据权利要求2所述的多数据融合的精准变量灌溉装置,其特征在于:所述ad转换器的型号为ad8551,在ad转换器上设有8个引脚,所述ad转换器通过六号引脚与控...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏海波黄乾姜瑶于晓蕾王薇韩合忠孙文浩吴芳
申请(专利权)人:山东省水利科学研究院
类型:新型
国别省市:

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