一种智能花木自动喷淋装置的制造方法

文档序号:8869887阅读:481来源:国知局
一种智能花木自动喷淋装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型涉及一种浇水装置,具体涉及一种智能花木自动喷淋装置。
【背景技术】
[0002] 植物在养植过程中,需要随时根据土壤湿度、环境湿度及环境温度等因素及时浇 淋,使植物保持合适的湿度,才能茁壮成长。花木草坪喷淋灌溉是一种植物浇水补水方法, 具有费用低廉、浇水效率高等特点,应用十分广泛。当前喷淋装置通常由人操作,但人工浇 淋存在以下不足:一是难以精确把握浇淋时机和浇淋量,二是由于疏忽难以做到及时浇淋。 若浇水时机失当,会造土壤过干或过湿,浪费水资源,严重还会影响植物生长。

【发明内容】

[0003] (一)要解决的技术问题
[0004] 为了解决上述问题,本实用新型提出了一种智能花木自动喷淋装置。由土壤湿度 传感器检测实际土壤含水情况,并输出电压信号的到后继的检测控制电路中。自动喷淋控 制器管理电磁阀动作,进而控制喷淋工作。其节约了人工,而且其成本较低、浇水效率高,在 一定程度上也节约了水资源。
[0005] (二)技术方案
[0006] 一种智能花木自动喷淋装置,其包括:通水管的主干管、支管、水喷头、土壤湿度传 感器、检测控制电路、自动喷淋控制器和电磁阀;所述的主干管和支管通过螺纹连接;所述 的水喷头通过螺纹固定在支管的另一端;所述的电磁阀设置在支管的中间部分,其与自动 喷淋控制器通过导线进行电性连接;所述的土壤湿度传感器、检测控制电路均通过导线与 自动喷淋控制器进行电性连接。
[0007] 进一步的,所述的所述的土壤湿度传感器采用SWR-100型土壤湿度传感器,其具 有三针扁平结构,分别为电源、模拟信号输出与数字型号输出;其测量区域是以中央探针为 中心的直径为7cm、高为7cm的圆柱体。
[0008] 进一步的,所述的检测控制电路中SWR-100型湿度传感器与可调电阻RVl和Ul :A LM358是土壤水分检测端,前者输出模拟电压信号,后者通过调节输出分压信号,再由电压 跟随输出,两者通过双线传输送达自动喷淋控制器;在自动喷淋控制器部分,Ul:B LM358 与RV2、R1、R2构成迟滞比较器,迟滞比较输出控制NPN型开关三极管,进而控制电磁阀DCF 动作;DCF两端反向并联二极管Dl。
[0009] 进一步的,所述的SWR-100模拟信号输出与土壤湿度成正比。当土壤水分过低,在 最低湿度时,湿度传感器U2输出电压小,在迟滞比较器Ul输入端U+ >U-,输出电压为高电 平Vcc( 12V),进而控制Ql导通,电磁阀DCF工作,喷淋头喷水。随着喷水过程的进行,土壤 湿度增加,SWR-100输出电压升高。由于迟滞效应的存在,在土壤最高湿度位置,迟滞比较 器Ul输入端U+〈 U-,输出电压为低电平GND (0V),进而控制Ql关断,电磁阀DCF停止工 作,喷淋头停止喷水。
[0010] 进一步的,RV1、RV2调节控制比较电压的高低与迟滞范围,进而控制最低与最高湿 度值。实际使用中,当土壤中的湿度处在预置的上下限湿度之间时,电磁阀动作状态不改 变。调节RPI的滑动端电位(比较器同相输入端),到DCF有打开动作,此时湿度即为最低 湿度;调节RPI、RP2,直至DCF关闭,此时即为最高湿度位置。
[0011] 进一步的,土壤探头现场调试过程为:
[0012] (1)将RPl的滑动触点调至最上端,RP2的滑动触点调至最下端;
[0013] (2)进行土壤最高湿度调试,取两盆适合温室育苗的土样,一盆为上限湿度,也就 是适合温室育苗的最大土壤湿度,一盆为下限湿度,也就是即适合温室育苗的最低土壤湿 度。把探头插入上极限土壤中,调节RP2,使电磁阀刚好关断;
[0014] (3)再把探头插入下极限土壤中,调节RP1,使电磁阀刚好打开为止。
[0015] (三)有益效果
[0016] 本实用新型提出的一种智能花木自动喷淋装置,与现有技术相比较,其具有以下 有益效果:由土壤湿度传感器检测实际土壤含水情况,并输出电压信号的到后继的检测控 制电路中。自动喷淋控制器管理电磁阀动作,进而控制喷淋工作。其节约了人工,而且其成 本较低、浇水效率高,在一定程度上也节约了水资源。
【附图说明】
[0017] 图1是本实用新型的整体结构示意图。
[0018] 图2是本实用新型的电路原理示意图。
[0019] 图3是本实用新型的控制原理示意图。
【具体实施方式】
[0020] 如图1-3所示,一种智能花木自动喷淋装置,其包括:通水管的主干管、支管、水喷 头、土壤湿度传感器、检测控制电路、自动喷淋控制器和电磁阀;所述的主干管和支管通过 螺纹连接;所述的水喷头通过螺纹固定在支管的另一端;所述的电磁阀设置在支管的中间 部分,其与自动喷淋控制器通过导线进行电性连接;所述的土壤湿度传感器、检测控制电路 均通过导线与自动喷淋控制器进行电性连接。
[0021] 其中,所述的所述的土壤湿度传感器采用SWR-100型土壤湿度传感器,土壤湿度 传感器采用SWR-100型土壤湿度传感器,基于频域反射原理,利用高频电子技术制造的高 精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器测量土壤的介电常数,进而直接稳定地检测土壤 的真实水分含量。
[0022] SWR-100型土壤湿度传感器具有三针扁平结构,分别为电源、模拟信号输出与数字 型号输出。其技术参数如下表所不:
[0023] 表1 SWR-100型土壤湿度传感器的参数
[0024]
【主权项】
1. 一种智能花木自动喷淋装置,其特征是,包括:通水管的主干管、支管、水喷头、土壤 湿度传感器、检测控制电路、自动喷淋控制器和电磁阀;所述的主干管和支管通过螺纹连 接;所述的水喷头通过螺纹固定在支管的另一端;所述的电磁阀设置在支管的中间部分, 其与自动喷淋控制器通过导线进行电性连接;所述的土壤湿度传感器、检测控制电路均通 过导线与自动喷淋控制器进行电性连接。
2. 根据权利要求1所述的一种智能花木自动喷淋装置,其特征在于:所述的土壤湿度 传感器采用SWR-IOO型土壤湿度传感器,其具有三针扁平结构,分别为电源、模拟信号输出 与数字型号输出;其测量区域是以中央探针为中心的直径为7cm、高为7cm的圆柱体。
3. 根据权利要求1或2所述的一种智能花木自动喷淋装置,其特征在于:所述的检测 控制电路中SWR-100型湿度传感器与可调电阻RVl和Ul :A LM358是土壤水分检测端,前 者输出模拟电压信号,后者通过调节输出分压信号,再由电压跟随输出,两者通过双线传输 送达自动喷淋控制器;在自动喷淋控制器部分,Ul:B LM358与RV2、Rl、R2构成迟滞比较 器,迟滞比较输出控制NPN型开关三极管,进而控制电磁阀DCF动作;DCF两端反向并联二 极管D1。
4. 根据权利要求2或3所述的一种智能花木自动喷淋装置,其特征在于:所述的 SWR-100模拟信号输出与土壤湿度成正比。
【专利摘要】本实用新型公开了一种智能花木自动喷淋装置,其包括:通水管的主干管、支管、水喷头、土壤湿度传感器、检测控制电路、自动喷淋控制器和电磁阀。所述的主干管和支管通过螺纹连接;所述的水喷头通过螺纹固定在支管的另一端;所述的电磁阀设置在支管的中间部分,其与自动喷淋控制器通过导线进行电性连接;所述的土壤湿度传感器、检测控制电路均通过导线与自动喷淋控制器进行电性连接。本实用新型由土壤湿度传感器检测实际土壤含水情况,并输出电压信号的到后继的检测控制电路中。自动喷淋控制器管理电磁阀动作,进而控制喷淋工作。其节约了人工,而且其成本较低、浇水效率高,在一定程度上也节约了水资源。
【IPC分类】A01G25-16
【公开号】CN204579367
【申请号】CN201520206226
【发明人】陈亮, 姜仲秋, 聂开俊, 孙云龙, 刘步中, 罗静, 王道虎
【申请人】淮安信息职业技术学院, 淮安市水利规划办公室
【公开日】2015年8月26日
【申请日】2015年4月8日
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