一种自动浇水的智能化花盆

文档序号:28029108发布日期:2021-12-15 12:09阅读:105来源:国知局
一种自动浇水的智能化花盆

1.本实用新型涉及智能花盆技术领域,具体为一种自动浇水的智能化花盆。


背景技术:

2.目前随着人们生活节奏的加快,想在工作之余在家培养自己所心爱的盆栽已成为多数工作者的共识,目前通常都会使用花盆在家栽种培养一些心爱的盆栽植物,不仅可以起到美观的作用,同时也能起到一定的解压放松的作用,然而栽种和培养盆栽植物的时候需要经常浇水灌溉,以保证植物可以顺利的生长,但是在人们工作一天之后,还需对植物进行灌溉,这样无疑会使人们更加的疲劳。目前市面上也出现了很多种懒人花盆,无需经常对植物进行浇水,但是目前大多数的懒人花盆的集水区位于下方,利用棉线等通过虹吸效应不断向花盆内供给水分,这样能够起到一定的节省时间的效果。
3.但是对于一些不喜水的盆栽,由于土壤长期保持潮湿状态,并且集水区位于土壤下方,易使植物根系长时间处于无氧状态下,从而会导致植物被其产生的代谢物所侵害,产生烂根的现象,缩短植物的寿命,为此本实用新型提供了一种自动浇水的智能化花盆。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种自动浇水的智能化花盆,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种自动浇水的智能化花盆,包括花盆主体,所述花盆主体的内部安装有多个湿度传感器,所述花盆主体的上端设有用于盛放水的固定框,且固定框与花盆主体一体成形,所述花盆主体的侧壁内部开有多个用于连通固定框和花盆主体的连通管道,且连通管道的内部设有用于控制连通管道通断的阀门,且阀门与湿度传感器电连接,所述固定框的开口处安装有盖板。
6.优选的,所述阀门包括安装腔,所述安装腔位于连通管道的中部,且安装腔的腔顶侧壁和腔底侧壁均与连通管道相通,所述安装腔的腔顶侧壁上固定连接有密封环,安装腔的腔底侧壁上通过弹簧连接有密封板,所述安装腔的腔底侧壁上固定连接有顶杆,且密封板的内部固定连接有铁片,顶杆的内部固定连接有电磁铁。
7.优选的,所述密封板的上端面为中部高边缘低的圆滑面。
8.优选的,所述湿度传感器安装在插杆的内部,且湿度传感器通过插杆上的开有的贯穿槽与外界相通,所述插杆的上端为尖端,且插杆通过花盆主体下端面开有的沉头槽插入花盆主体的内部,且插杆上固定连接有插头,花盆主体上开有与插头相互电连接的插口。
9.优选的,所述插杆包括安装杆和尖杆,所述安装杆上开有安装槽,且安装杆与尖杆啮合连接。
10.优选的,所述盖板的上侧面安装有用于提供电力的太阳能发电板。
11.优选的,所述花盆主体的侧壁内部设有多个通气管道,且通气管道的下端与花盆主体的内部相通,上端与固定框相通,所述通气管道的上端且位于固定框的侧壁上固定连
接有固定管,所述固定管的上端通过盖板上开有的贯穿口延伸至盖板的外部。
12.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过固定框、阀门和湿度传感器的设置,实现了湿度传感器可以感知花盆主体内部土壤的湿度,从而可以得知当前花盆主体内部的植物是否需要灌溉,并在植物需要灌溉的时候使阀门打开,让固定框内部存储的水可以通过连通管道流入花盆主体的内部对植物进行浇灌,从而避免了因为不断的补水导致植物长时间处于无氧状态下,产生烂根的现象,本实用新型可以在植物需要浇灌的时候实现自动浇灌,无需用户手动的进行灌溉,方便用户使用,并解决了目前市面上大多数懒人花盆容易导致植物烂根的问题。
附图说明
13.图1为本实用新型的整体结构示意图;
14.图2为本实用新型盖板与固定框的爆炸图;
15.图3为本实用新型插杆与花盆主体的连接示意图;
16.图4为本实用新型插杆与沉头槽的爆炸图;
17.图5为本实用新型固定框的剖视及局部放大图;
18.图6为本实用新型尖杆和安装杆的爆炸图;
19.图7为本实用新型的电路连接简图;
20.图8为本实用新型通气管道的剖视图。
21.图中:1、花盆主体,2、湿度传感器,3、固定框,4、连通管道,5、阀门,501、安装腔,502、密封环,503、弹簧,504、密封板,505、铁片,506、电磁铁,507、顶杆,6、太阳能发电板,7、插杆,701、安装杆,702、尖杆,703、安装槽,8、贯穿槽,9、沉头槽,10、插头,11、插口,12、盖板,13、控制模块,14、固定管,15、电源模块,16、通气管道。
具体实施方式
22.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
23.请参阅图1

8,本实用新型提供一种技术方案:一种自动浇水的智能化花盆,包括花盆主体1,所述花盆主体1的内部安装有多个湿度传感器2,湿度传感器2可以检测花盆主体1内部土壤的干湿度,从而反映当前花盆主体1内部的植物是否需要浇水灌溉。
24.花盆主体1的形状为多种例如圆形、椭圆形、多边形但其结构功能基本相同,本技术的示意图以圆形为例,所述花盆主体1的上端设有用于盛放水的固定框3,可以将用于浇灌植物的水盛放在固定框3的内部,这样用户只需要不定时的向固定框3的内部补充水即可,且固定框3与花盆主体1一体成形,所述花盆主体1的侧壁内部开有多个用于连通固定框3和花盆主体1的连通管道4,且连通管道4的内部设有用于控制连通管道4通断的阀门5,连通管道4的上端与固定框3的内部相通,下端与花盆主体1的内部相通,当阀门5打开的时候固定框3内部的水可以通过连通管道4进入花盆主体1的内部,实现浇灌的效果,反之当阀门5关闭的时候连通管道4就会闭合,此时固定框3内部的水就无法进入花盆主体1的内部,且
阀门5与湿度传感器2电连接,湿度传感器2与控制模块13电连接传递数据,湿度传感器2检测当前花盆主体1内部的土壤湿度低(如低于30%),代表植物需要进行浇水灌溉,那么此时控制模块13发送信号给阀门5,使控制模块13操控打开阀门5,从而可以使固定框3内部的水进入花盆主体1的内部进行灌溉,当土壤的湿度达到植物生长的适宜湿度时(如30%

60%),控制模块13就会再次向阀门5发送信号,操控阀门5闭合,使固定框3内部的水无法对植物进行浇灌,从而可以使植物在适宜的湿度下更好的生长(不同的植物对于土壤湿度的要求也不同,可以通过事先输入控制模块13内部的程序来使控制模块13在接收到不同湿度信号的时候控制阀门5的打开或闭合,从而使本实用新型适用于不同种类的植物,例如当前植物适宜生长的湿度为30%

60%,那么就可以设置当花盆主体1内部的湿度低于30%的时候阀门5打开开始灌溉,当湿度高于60%的时候阀门5闭合停止灌溉),所述固定框3的开口处安装有盖板12,盖板12可以盖在固定框3的开口处,从而起到遮挡阳光,减少固定框3内部水的蒸发,同时盖板12上开有贯通孔(与大气连通),可以使固定框3内部的水可以顺利的通过连通管道4进入花盆主体1的内部进行灌溉。
25.具体而言阀门5可以采用下述形式,所述阀门5包括安装腔501,安装腔501开在花盆主体1的侧壁内部,所述安装腔501位于连通管道4的中部,安装腔501的腔顶侧壁和腔底侧壁均与连通管道4相通,所述安装腔501的腔顶侧壁上固定连接有密封环502,密封环502为橡胶材质,且密封环502的内径与连通管道4的内径相同,安装腔501的腔底侧壁上通过弹簧503连接有密封板504,密封板504的外侧包裹有橡胶套,弹簧503可以将密封板504向上顶去,从而使密封板504在没有外力的作用下与密封环502紧密的贴合,使阀门5处于关闭状态,此时连通管道4闭合,橡胶套的设置可以使密封板504和密封环502更加紧密的贴合,到达更好的密封效果,所述安装腔501的腔底侧壁上固定连接有顶杆507,且密封板504的内部固定连接有铁片505,顶杆507的内部固定连接有电磁铁506,当控制模块13控制阀门5打开的时候,是通过电磁铁506通电产生磁力对铁片505产生吸力,这样可以使密封板504克服弹簧503的弹力与密封环502分开,此时阀门5打开,固定框3内部的水会通过连通管道4进入花盆主体1的内部进行灌溉;
26.当需要阀门5关闭的时候只需要使电磁铁506断电即可,此时弹簧503会使密封板504再次与密封环502相互贴合。
27.具体而言,所述密封板504的上端面为中部高边缘低的圆滑面,密封板504采用的上端面采用上述设置可以对水流起到一定的导向作用,从而使水可以更好的经过阀门5。
28.为了方便检修,湿度传感器2可以采用下述安装形式,所述湿度传感器2安装在插杆7的内部,且湿度传感器2通过插杆7上的开有的贯穿槽8与外界相通,湿度传感器2可以通过贯穿槽8与花盆主体1内部的土壤相互接触,可减少安装时对湿度传感器2的损伤,所述插杆7的上端为尖端,且插杆7通过花盆主体1下端面开有的沉头槽9插入花盆主体1的内部,尖端的设置可以方便直接将插杆7插入花盆主体1土壤的内部,需要检修的时候可以将插杆7从花盆主体1的内部抽出即可,且插杆7上固定连接有插头10,花盆主体1上开有与插头10相互电连接的插口11,插头10与湿度传感器2电连接,插口11与电源模块15电连接,当插杆7插入花盆主体1内部的时候插头10会插入插口11的内部,从而可以使电源模块15向湿度传感器2提供电力。
29.为了方便安装湿度传感器2,插杆7可以采用下述形式,具体而言,所述插杆7包括
安装杆701和尖杆702,所述安装杆701上开有安装槽703,且安装杆701与尖杆702啮合连接,湿度传感器2的下端安装槽安装槽703的内部,尖杆702的内部开有与湿度传感器2相适配的空槽,将湿度传感器2安装在安装槽703上的时候,再将尖杆702与安装杆701连接在一起,即可完成湿度传感器2的安装。
30.具体而言,所述且盖板12的上侧面安装有用于提供电力的太阳能发电板6,太阳能发电板6可以在满足植物光照的同时将太阳能转化为电能,从而可以达到节能、持续工作的效果;
31.太阳能发电板6与安装在花盆主体1上的电源模块15电连接,电源模块15包括蓄电池和充电控制器,太阳能发电板6所发出的的电会传输给充电控制器,并由充电控制器将波动的电流进行稳定之后,在输入蓄电池的内部进行存储,蓄电池可以向湿度传感器2、阀门5、控制模块13提供电力(当然也可以通过外部电源进行供电);
32.控制模块13和电源模块15均安装在花盆主体1下端面开有的安装槽内,安装槽的槽口处通过螺栓安装有保护板;
33.湿度传感器2、控制模块13均为现有技术,且其结构和工作原理也不是本实用新型的技术特征所在故不做赘述,例如湿度传感器2可采用c15

m53r型号,控制模块13可采用创莓chm的树莓派4开发板。
34.为了进一步的防止植物产生烂根的现象,设置了通气管道16和固定管14,具体而言,所述花盆主体1的侧壁内部设有多个通气管道16,且通气管道16的下端与花盆主体1的内部相通,上端与固定框3相通,所述通气管道16的上端且位于固定框3的侧壁上固定连接有固定管14,所述固定管14的上端通过盖板12上开有的贯穿口延伸至盖板12的外部,通气管道16和固定管14的设置可以使花盆主体1内部与外界相通,从而可以很好的避免了植物处于无氧状态,通风透气并且防止水分流失,一定程度上减少烂根现象发生。
35.本实用新型采用圆形花盆作为样品如附图1

附图5中所示,花盆主体1的形状也可采用多边形,固定框3、太阳能发电板6、盖板12的形状应根据花盆的形状进行相应的调整(例如花盆主体1的形状为六边形,那么盖板12的形状也为六边形,此时太阳能发电板6可以采用多块的长方形,并分别安装在盖板12上侧面的六条边上)。
36.工作原理:使用时在固定框3的内部加入水,然后将安装杆7通过沉头槽9插入花盆主体1的内部即可;
37.当湿度传感器2检测到土壤湿度并不断将信号传输给控制模块13,当低于预设的值时(可以通过不同的植物,事先将数据输入控制模块13的内部),控制模块13发送信号使电磁铁506通电工作,从而使密封板504与密封环502分开,此时固定框3内部的水会通过连通管道4进入花盆主体1的内部进行灌溉;
38.在灌溉的时候,湿度传感器2实时检测土壤的湿度并传输给控制模块13,当湿度高于预设的值时(可以通过不同的植物,事先将数据输入控制模块13的内部),控制模块13发出信号让电磁铁506断电,此时弹簧503会使密封板504与密封环502相互贴合,从而停止灌溉工作。
39.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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