[发明专利]一种具有光控水位控制器的太阳能无土栽培系统无效
申请号: | 201110121181.X | 申请日: | 2011-05-11 |
公开(公告)号: | CN102771371A | 公开(公告)日: | 2012-11-14 |
发明(设计)人: | 沈建彬 | 申请(专利权)人: | 太仓市祥和蔬菜专业合作社 |
主分类号: | A01G31/02 | 分类号: | A01G31/02;G05D9/12;H02J7/00 |
代理公司: | 北京连和连知识产权代理有限公司 11278 | 代理人: | 贺小明 |
地址: | 215431 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 光控 水位 控制器 太阳能 无土栽培 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种无土栽培系统,尤其涉及一种具有光控水位控制器的太阳能无土栽培系统。
背景技术
在现代设施农业飞速发展的进程中,无土栽培的种植方式越来越得到广泛的应用。而现代设施农业中,尤其是园艺作物的无土栽培中,无土栽培技术越来越多的采用自动供水灌溉技术。
为工农业生产及居民生活供水的水塔或高位水箱基本上都是通过水位自动控制装置来实现自动供水。目前使用的水位控制器,其中一种是浮球式。浮球式水位控制器主要由浮球、尼龙绳、滑轮、配重块、支架、限位档、连杆及行程开关组成,是靠浮球随着水位的升降来控制水位的,其主要不足是:冬季天气寒冷,使尼龙绳及滑轮、限位档等处结冰,尼龙绳不能随着浮球和配重块在滑轮上滑动,使限位档不能按原设计意图触动限位开关,造成失灵。另外,夏季天气炎热,由于行程开关安装在水箱中水面上部,水蒸汽侵蚀行程开关,造成行程开关短路,致使控制装置失控。浮球式控制装置有时还会因机械传动故障造成失控。
另外,实际中使用的无土栽培系统需要辅助以相关的照明装置、浇灌装置等电气化装置,而这些装置需要借助电力驱动,会耗费大量的电力资源。
发明内容
本发明的目的是提供一种具有光控水位控制器的无土栽培系统,其结构简单,性能可靠,能够节约电力资源。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种具有光控水位控制器的太阳能无土栽培系统,包含将太阳能转化为电能的采集单元,与所述采集单元电连接的充电单元,与所述充电单元电连接的灌溉单元和照明单元,以及支架和容器,所述采集单元设置在所述支架的上方,所述容器设置在所述支架的下方,所述照明单元设置在容器的上方,所述太阳能无土栽培系统还包含光控水位控制器,所述光控水位控制器包括:
电源电路,与所述电源电路相连的水位控制电路,与所述水位控制电路相连的光控电路,与所述水位控制电路相连的、置于所述容器中的低水位探测线、中间水位探测线、高水位探测线,与所述水位控制电路相连的、置于所述充电单元和灌溉单元之间的继电器。
作为对上述技术方案的优化,所述电源电路包括变压器、与所述变压器二次绕线组连接的整流滤波电路。
作为对上述技术方案的优化,所述中间水位探测线通过第一电阻与所述变压器的输出连接,所述高水位探测线直接与所述变压器的输出连接。
作为对上述技术方案的优化,所述水位控制电路包括所述低水位探测线与接地点之间串联的第二电阻和第一二极管,与所述低水位探测线串联的第二二极管,与所述第二二极管及接地点之间并联的第一电容器、第六电阻,与所述第二二极管串联的第一施密特触发电路,同时与所述第一施密特触发电路连接的第一和第二CMOS集成电路;所述第一和第二COMS集成电路与继电器连接。
作为对上述技术方案的优化,所述光控电路包括:由光敏电阻和第三电阻串联的光线检测电路,与所述第三电阻并联的第二电容,与所述光线检测电路相连的第二施密特触发电路,与所述第二施密特触发电路依次串联的第五二极管和由第四电容和第十电阻组成的并联电路,所述并联电路与所述第一施密特电路相连。
作为对上述技术方案的优化,所述电源电路还包括指示电源是否正常工作的第一发光二极管;
所述继电器的输入端并联有第十三电阻串连第二发光二极管组成的指示水泵工作状态的电路。
作为对上述技术方案的优化,所述继电器并联第八电容。
本发明提供的具有光控水位控制器的太阳能无土栽培系统,其采用采集单元将太阳能转化为电能,为灌溉单元和照明单元提供电能,还采用了光控水位控制器对灌溉单元的供电进行控制:当水位低于低水位探测线时,控制电路输出高电平,继电器吸合,启动灌溉单元供水,当水位处于高水位探测线与中间水位探测线之间时,控制电路保持原来状态,继电器处于吸合状态,灌溉单元继续处于工作状态,当水位高于高水位探测线时,控制电路输出低电平,继电器断开,灌溉单元停止工作,这样使得容器内的水位始终保持在低水位探测线的高度或以上,同时不高于高水位探测线的高度。因此,本发明的具有光控水位控制器的无土栽培系统,结构简单,性能可靠,能够节约电力资源。
附图说明
下面结合附图对本发明作详细说明。
图1为本发明的原理方框图。
图2为本发明的正面结构示意图。
图3为本发明的光控水位控制器的电路图。
具体实施方式
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