一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统的制作方法

文档序号:11667784阅读:528来源:国知局
一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统的制造方法与工艺

本发明涉及云计算技术领域,具体为一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统。



背景技术:

云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。因此,云计算甚至可以让你体验每秒10万亿次的运算能力,拥有这么强大的计算能力可以模拟核爆炸、预测气候变化和市场发展趋势。用户通过电脑、笔记本、手机等方式接入数据中心,按自己的需求进行运算。

对云计算的定义有多种说法。对于到底什么是云计算,至少可以找到100种解释。现阶段广为接受的是美国国家标准与技术研究院定义:云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。

园林灌溉,利用人工的方法或机械的方法以不同的灌水形式,补充园林绿地的土壤水分,满足植物的水分需求,而目前园林灌溉的方式基本使人工化和机械化,而不能够达到完全的自动化,而人工化和机械化灌溉的随意性过高,这样会导致园林不能够精准的进行灌溉,这样会造成灌溉延迟和提前灌溉的问题。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统,具备及时精准的自动化灌溉等优点,解决了园林基本都是通过人工和机械化灌溉的问题。

(二)技术方案

为实现上述及时精准的自动化灌溉目的,本发明提供如下技术方案:一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统,包括传感器模块,所述传感器模块的输出端与数据采集模块的输入端电连接,所述数据采集模块的输出端与a/d转换器的输入端电连接,所述a/d转换器的输出端与数据传输模块的输入端电连接,所述数据传输模块的输出端与微处理器的输入端电连接,所述微处理器的输出端分别与数据对比模块一、数据对比模块二和数据对比模块三的输入端电连接,所述数据对比模块一、数据对比模块二和数据对比模块三的输出端均与反馈模块的输入端电连接,所述反馈模块的输出端与微处理器的输入端电连接,所述微处理器的输入端与摄像模块的输出端电连接,所述微处理器与信号收发模块一双向电连接,所述信号收发模块以与网络服务器双向信号连接,所述网络服务器与信号收发模块二双向信号连接,所述信号收发模块与云服务器双向信号连接,所述云服务器与无线信号传输模块双向信号连接,所述无线信号传输模块与监控室内部的中央处理器双向信号连接,所述中央处理器的输出端分别与驱动模块一和驱动模块二的输入端电连接,所述驱动模块一和驱动模块二的输出端分别警报器和喷头的输入端电连接。

优选的,所述中央处理器的输出端与显示器的输入端电连接。

优选的,所述传感器模块包括土壤湿度传感器、温度传感器和空气湿度传感器。

优选的,所述微处理器的内部设置有数据对比库。

优选的,所述中央处理器的型号为89c51。

优选的,所述摄像模块为高清红外摄像头。

优选的,所述云服务器包括数据处理单元、云计算单元和数据储存单元。

优选的,所述中央处理器的内部设置有影像储存模块。

优选的,所述土壤湿度传感器、温度传感器和空气湿度传感器分别与数据对比模块一、数据对比模块二和数据对比模块三相对应。

(三)有益效果

与现有技术相比,本发明提供了一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统,具备以下有益效果:

1、该基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统,通过云服务器的设置,使园林在灌溉的时候可以实现精准自动化控制,这样解决了园林在灌溉的时候通过人工机械进行灌溉的问题,避免了人工机械灌溉所发生的随意性,使园林可以及时的进行灌溉,解决了灌溉延迟和提前灌溉的问题。

2、该基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统,通过土壤湿度传感器、温度传感器和空气湿度传感器的设置,可以对园林中所发生的三个需要灌溉的因素进行检测,这样使园林可以更及时的进行灌溉,实现了园林自动化控制灌溉的情况,减少了劳动力,增加工作效率。

附图说明

图1为本发明提出的一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统示意图;

图2为本发明提出的一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统传感器模块系统示意图。

图3为本发明提出的一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统云服务器系统示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-3,一种基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统,包括传感器模块,传感器模块包括土壤湿度传感器、温度传感器和空气湿度传感器,通过土壤湿度传感器、温度传感器和空气湿度传感器的设置,可以对园林中所发生的三个需要灌溉的因素进行检测,这样使园林可以更及时的进行灌溉,实现了园林自动化控制灌溉的情况,减少了劳动力,增加工作效率,传感器模块的输出端与数据采集模块的输入端电连接,数据采集模块的输出端与a/d转换器的输入端电连接,a/d转换器的输出端与数据传输模块的输入端电连接,数据传输模块的输出端与微处理器的输入端电连接,微处理器的内部设置有数据对比库,微处理器的输出端分别与数据对比模块一、数据对比模块二和数据对比模块三的输入端电连接,数据对比模块一、数据对比模块二和数据对比模块三的输出端均与反馈模块的输入端电连接,土壤湿度传感器、温度传感器和空气湿度传感器分别与数据对比模块一、数据对比模块二和数据对比模块三相对应,反馈模块的输出端与微处理器的输入端电连接,微处理器的输入端与摄像模块的输出端电连接,中央处理器的型号为89c51,微处理器与信号收发模块一双向电连接,信号收发模块以与网络服务器双向信号连接,网络服务器与信号收发模块二双向信号连接,信号收发模块与云服务器双向信号连接,云服务器包括数据处理单元、云计算单元和数据储存单元,通过云服务器的设置,使园林在灌溉的时候可以实现精准自动化控制,这样解决了园林在灌溉的时候通过人工机械进行灌溉的问题,避免了人工机械灌溉所发生的随意性,使园林可以及时的进行灌溉,解决了灌溉延迟和提前灌溉的问题,云服务器与无线信号传输模块双向信号连接,无线信号传输模块与监控室内部的中央处理器双向信号连接,中央处理器的输出端分别与驱动模块一和驱动模块二的输入端电连接,驱动模块一和驱动模块二的输出端分别警报器和喷头的输入端电连接,中央处理器的输出端与显示器的输入端电连接,中央处理器的型号为89c51,中央处理器的内部设置有影像储存模块。

通过土壤湿度传感器、温度传感器和空气湿度传感器分别将园林内土壤的湿度、空气的温度和空气的湿度进行检测,然后通过数据采集模块将数据采集出来并传输给a/d转换器,通过a/d转换器将数据转化成数字信息,并将信息通过数据传输模块传输给微处理器,微处理器会将三种不通过数据分别传输给数据对比模块一、数据对比模块二和数据对比模块三与微处理器内部的数据库进行对比,检测的数据通过反馈模块反馈给微处理器,通过微处理器将数据通过信号收发模块一传输给网络服务器,网络服务器通过信号收发模块二将数据传输云服务器,云服务器会对数据进行精密的计算和演示,之后会将结果通过无线传输模块传输给中央处理器,中央处理器接收到结果后会控制驱动模块一,使驱动模块一启动警报器,对园林周围的人员进行通知警报,然后通过中央处理器启动驱动模块二,使驱动模块二控制喷头进行喷水,同时通过摄像模块将监控的画面通过微处理器传输给中央处理器,然后中央处理器将画面通过显示器将监控画面呈现出来。

综上所述,该基于云计算的园林自动灌溉用智能控制系统,通过云服务器的设置,使园林在灌溉的时候可以实现精准自动化控制,这样解决了园林在灌溉的时候通过人工机械进行灌溉的问题,避免了人工机械灌溉所发生的随意性,使园林可以及时的进行灌溉,解决了灌溉延迟和提前灌溉的问题。

通过土壤湿度传感器、温度传感器和空气湿度传感器的设置,可以对园林中所发生的三个需要灌溉的因素进行检测,这样使园林可以更及时的进行灌溉,实现了园林自动化控制灌溉的情况,减少了劳动力,增加工作效率。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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