[发明专利]智能型植物光盘在审
申请号: | 201510410668.8 | 申请日: | 2015-07-14 |
公开(公告)号: | CN105323912A | 公开(公告)日: | 2016-02-10 |
发明(设计)人: | 张简庆宾 | 申请(专利权)人: | 张简庆宾 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 | 代理人: | 张秋越 |
地址: | 中国台湾*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 智能型 植物 光盘 | ||
技术领域
本发明是关于一种植物光盘;更详而言之,特别是指一种可自动智能模拟各种情境光谱,借以控制植物生长情况的智能型植物光盘。
背景技术
植物光盘的技术行之有年,主要目的在于,光是植物生长发育的基本因素之一,光质对植物的生长、形态建成、光合作用、物质代谢以及基因表达均有调控作用,通过光质调节,来控制植株形态建成和生长发育。
传统植物设施栽培中使用的光源一般是萤光灯、金属卤化物灯、高压钠灯和白炽灯,而平常各种光源中的光谱中有许多不同的波长,其光谱有很多不必要的波长,对植物生长的促进作用少。
随着光电技术革新和生产成本下降,因为LED的光谱可调性高,可按照需要组合获得纯正单色光和复合光谱,其波谱宽度小于±30nm,波长正好和植物光合成和光形态建成的光谱范围吻合,具有节能环保、安全可靠、使用寿命长、回应时间短、体积小、重量轻、发热量少、易于分散或组合控制等许多不同于其他电光源的重要特点,所以,LED成为植物光盘的首选光源。
但目前植物光盘技术上可达到光谱最高只限于7色,且可微调的各项光质数值种类太少,无法对植物生长做到更精准的掌控,且光盘实施上,尚需要人力去管制光盘使用上的错误,光盘的使用上只能单向运作,无法完整的人机智能结合,无法真正达到完全自动化。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的第一目的在于,提供一种可模拟不同光谱的情境光,控制植物的生长情况的智能型植物光盘。
本发明的第二目的在于,提供一种当光盘出现故障点,可自动进行除错的智能型植物光盘。
本发明的第三目的在于,提供一种可对不同功率的发光体,智能调控输出正确的电压或电流,让发光体正常发光的智能型植物光盘。
为达成上述目的,本发明所述智能型植物光盘,包含有控制装置及至少一光盘,控制装置电性连接有温控模组、光频控制模组、温度感测器和光谱感测器。
光盘电性连接所述控制装置,包含有散热装置和多个发光体,所述发光体电性连接光频控制模组和光谱感测器,所述散热装置电性连接温控模组和温度感测器。
其中,所述光频控制模组可根据光谱感测器回馈的波长,比对光频控制模组的波长设定参数对发光体进行除错,调整发光体为正确的输出光强度。
其中,所述光频控制模组可对不同功率的发光体,智能调控输出正确的电压或电流。
其中,所述温控模组可根据温度感测器回馈的温度,比对温控模组的温度设定参数对散热装置进行除错,让光盘达到合适的温度,确保发光体不因温度过高产生损坏。
其中,所述控制装置可从远端即时监视和遥控。
具体地,所述光频控制模组可控制光盘模拟照射出至少8种以上的光谱,并可同时控制光强度和频率的工作比输出。
更具体地,所述光频控制模组可控制至少8种以上利用矩阵方式排列的不同光源装置及频率的工作比进行输出控制;独立控制光盘模拟照射出至少8种以上的光谱、光强度、频率的工作比输出。
具体地,所述控制装置通过通讯界面对多个光盘的频道进行参数控制。
具体地,所述通讯界面为RS-485R通讯界面。
更具体地,所述控制装置和光盘之间可使用无线传输从远端即时监视和遥控或调节最新的情况。
具体地,所述控制装置和光盘之间可使用APP程式从远端即时监视和遥控或调节最新的情况。
本发明实施时,使用者需要先通过操作面板先行设定好光盘的光谱和温度的运作方式,设定好的指令会传达到光频控制模组和温控模组中,所述光频控制模组可控制多个发光体例如至少8种以上以矩阵方式排列的不同光源装置及频率的工作比进行输出控制,也即本发明至少可以模拟照射出至少8种以上的光谱光质,也可调整所有种类的光度,像是光能(Luminousenergy)、光通量(Luminousflux)、发光强度(Luminousintensity)、亮度(Luminance)、照度(Illuminance)、光发射度(Luminousemittance)、曝光量(luminousexposure)、光视效能(Luminousefficacy)、发光效率(luminousefficiency)、频率的工作比控制等等都可以做细微的调控,形成各种不同情境的光线,控制植物的生长情形。
此外,当使用者根据需求换上不同瓦数的发光体,所述光频控制模组则会自动侦测发光体的规格,智能调控输出正确的电压或电流以及频率的工作比,让发光体完全发挥应有的功率。
接下来,在温控模组中,可设定散热装置的启动时间、停止时间、启动温度、停止温度及散热转速。
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