[实用新型]一种植物缺水检测灌溉装置有效
申请号: | 200820092413.7 | 申请日: | 2008-02-27 |
公开(公告)号: | CN201174917Y | 公开(公告)日: | 2009-01-07 |
发明(设计)人: | 刘志勇;刘建伟;首召兵 | 申请(专利权)人: | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
主分类号: | A01G25/16 | 分类号: | A01G25/16;G05B11/01 |
代理公司: | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 代理人: | 郭伟刚 |
地址: | 518000广东省深圳市南山区高*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 植物 缺水 检测 灌溉 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及植物缺水检测领域,特别涉及一种植物缺水检测灌溉装置。
背景技术
植物体没有水便无法生存,水是植物生长发育的重要因素。植物体内生长发育活跃部分的含水量达到80%以上,没有水植物便无法进行正常的光合作用,代谢过程受阻。一般来说蔬菜产品的含水量为80%~95%,果品的含水量为75%~95%,不同花卉含水量不同,花卉产品中鲜切花含水量在5%~10%的情况下就会出现萎蔫现象,大大降低花卉产品的商品价值,可见植物不能缺水,适时灌溉(irrigation)对植物生长发育非常重要。
现有的灌溉装置,通常是人工判断是否缺水,人工控制灌溉,这样的检测方式很不科学,不能有效的检测到植物是否缺水,且采用人工控制灌溉成本比较高,自动化程度低。
实用新型内容
本实用新型克服现有技术的缺点,提供一种自动化程度高、能有效检测植物是否缺水并控制灌溉的植物缺水检测灌溉装置。
为了解决上述存在的技术问题,本实用新型通过下述技术方案实现:一种植物缺水检测灌溉装置,包括用于控制水流开和关的电磁阀、用于将交流电转换为直流电的电源电路、用于检测土壤是否干燥的检测电路、用于控制电磁阀开和关的控制电路;所述电源电路通过检测电路与控制电路电连接,所述电磁阀与控制电路电磁连接。
本实用新型提供的植物缺水检测灌溉装置中,所述检测电路包括镀锌铁丝A、镀锌铁丝B、变阻器RT1,所述电源电路高电位端通过变阻器RT1与镀锌铁丝A连接,所述电源电路低电位端还与镀锌铁丝B连接;所述锌铁丝A、镀锌铁丝B设置在植物生长的土壤中;所述镀锌铁丝A和镀锌铁丝B的直径是0.2~0.3毫米,所述镀锌铁丝A和镀锌铁丝B设置在土壤的间距是3~5毫米。
本实用新型提供的植物缺水检测灌溉装置中,所述控制电路包括二极管D2、电感L1、三极管Q1、电阻R2,所述二极管D2和电感L1并联,所述三极管Q1的基极连接在变阻器RT1和镀锌铁丝A之间,所述三极管Q1的集电极分别与二极管D2的正极、电感L1一端连接,所述三极管Q1的发射集和镀锌铁丝B连接,所述二极管D2的负极、电感L1另一端依次通过电阻R2、变阻器RT1与三极管Q1的基极连接。
本实用新型提供的植物缺水检测灌溉装置中,所述电源电路包括电容C1、电阻R1、二极管D1、电容器C2、电容C3、稳压管DW2;所述电容C1通过电阻R1与二极管D1串联;所述电容器C2、电容C3并联,所述电容器C2、电容C3一端接二极管D1的负极,另一端接交流电源负极;所述二极管D1的负极与地之间连接有稳压管DW2,所述稳压管DW2的负极连接在电阻R2、变阻器RT1之间。
本实用新型提供的植物缺水检测灌溉装置中,所述电源电路还包括电阻R4和发光二极管LED1,所述电阻R4和发光二极管LED1串联,所述电阻R4一端接发光二极管LED1的正极,另一端接二极管D1的负极;所述发光二极管LED1的负极接交流电源的负极。
本实用新型与现有技术相比具有如下优点和有益效果:本实用新型通过检测设置在土壤里的镀锌铁丝A和镀锌铁丝B阻值的变化,判断土壤是否干燥,从而判断植物是否缺水,在判断缺水的情况下进行自动灌溉,自动化程度高,且降低了成本。
附图说明
图1是本实用新型一种植物缺水检测灌溉装置的结构框图;
图2是本实用新型一种植物缺水检测灌溉装置的电路原理图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述。
如图1所示,一种植物缺水检测灌溉装置,包括用于控制水流开和关的电磁阀、用于将交流电转换为直流电的电源电路、用于检测土壤是否干燥的检测电路、用于控制电磁阀开和关的控制电路;所述电源电路通过检测电路与控制电路电连接,所述电磁阀与控制电路电磁连接。
如图2所示,检测电路包括镀锌铁丝A、镀锌铁丝B、变阻器RT1,所述电源电路高电位端通过变阻器RT1与镀锌铁丝A连接,电源电路低电位端还与镀锌铁丝B连接;镀锌铁丝A、镀锌铁丝B设置在植物生长的土壤中
控制电路包括二极管D2、电感L1、三极管Q1、电阻R2;二极管D2和电感L1并联,所述三极管Q1的基极连接在变阻器RT1和镀锌铁丝A之间,所述三极管Q1的集电极分别与二极管D2的正极、电感L1一端连接,所述三极管Q1的发射集和镀锌铁丝B连接,所述二极管D2的负极、电感L1另一端依次通过电阻R2、变阻器RT1与三极管Q1的基极连接。
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