[实用新型]一种盐碱地信息管理平台中温室增益调节系统有效
申请号: | 201520486007.9 | 申请日: | 2015-07-08 |
公开(公告)号: | CN204993265U | 公开(公告)日: | 2016-01-20 |
发明(设计)人: | 王胜 | 申请(专利权)人: | 潍坊友容实业有限公司 |
主分类号: | H03G3/20 | 分类号: | H03G3/20 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 李江 |
地址: | 261106 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 盐碱地 信息管理 平台 温室 增益 调节 系统 | ||
技术领域
本实用新型专利申请涉及自动化管理技术领域,尤其涉及一种自动调节电路系统,具体是指一种盐碱地信息管理平台中温室增益调节系统。
背景技术
众所周知,现代农业已经越来越被人们所重视,从原本的人力直接种植、收割,到现在的机械播种、机械收割,已经取代了大量的劳动力。
温室大棚的发展也从单纯的人工控制逐渐向智能管理方向发展,从最初的人工浇水、人工采摘、人工控温逐渐由智能管理平台控制,在现在使用的管理平台中,由于每一个大棚的种植物不同,不同的种植物温湿度需求不同,虽然在每个温室大棚中都安装有温度、湿度检测装置,但是长期处于温室环境中,容易导致检测探头灵敏度部好,检测结果误差大,直接影响智能管理平台的后台调控,当温差较大时,会导致温室内温度过高或过低,从而导致减产,更严重的会导致农作物死亡,给农户造成经济损失。
可见,智能化管理平台虽然能够替代人工在夜间或者现场进行管理,但是由于系统不稳定导致的问题也时有发生,所以,对现有检测系统进行增益调节,避免产生大量误差是目前急需研究的方向。
发明内容
本专利申请要解决的技术问题是针对现有技术所存在的不足之处,提供一种盐碱地信息管理平台中温室增益调节系统,该系统能够利用低压电路进行对检测探头检测的数据进行增益调节,使得检测的数据更加准确,经过增益调节后,在将准确度较高的数据反馈给智能管理平台进行相应指令的发送,大大降低了调节过程中的误差,使得智能管理更加准确,有效防止因智能管理误差造成的经济损失,该系统节能好,调节迅速,精准度高。
本专利申请的技术解决方案是,提供如下一种盐碱地信息管理平台中温室增益调节系统,包括探头连接端A,所述探头连接端A后并联接有电阻R1和电容C1,电阻R1和电容C1后接有电阻R2的一端,电阻R2的另一端接有电阻R3的一端,电阻R3的另一端接地;电阻R2的另一端还接有电阻R6的一端,电阻R6的另一端接有12V电源。
作为优选,电阻R2的另一端还接有电阻R5的一端,电阻R5的另一端接有电阻R7的一端,电阻R7的另一端接有电阻R12的一端,电阻R12的另一端接有三极管Q3;电阻R12上并联接有电容C3;三极管Q3的B端与电阻R12的另一端连接,三极管Q3的C端与12V电源连接,三极管Q3的E端接有电阻R13的一端。
作为优选,电阻R1和电容C1后还接有电容C2的一端,电容C2的另一端接有电阻R4的一端,电阻R4的另一端与电阻R5的另一端连接;电阻R4的另一端还接有电容C4,电容C4为带有极性电容,电容C4的负极端与电阻R4的另一端连接,电容C4的正极端接有三极管Q2,并与三极管Q2的B端连接;三极管Q2的C端与三极管Q3的B端连接。
作为优选,电容C2的另一端还接有三极管Q1,并与三极管Q1的B端连接,三极管Q1的E端与三极管Q2的B端连接,三极管Q1的C端接有电阻R15的一点,电阻R15的另一端接有12V电源;三极管Q2的E端接有电阻R11的一端,电阻R11的另一端接有电阻R10的一端,电阻R10的另一端接有电阻R8的一端,电阻R8的另一端接地。
作为优选,电阻R11上并联接有电容C5,所述电容C5为有极性电容,电容C5的正极端与三极管Q2的E端连接;电阻R8上并联接有电阻R9;电阻R13的另一端接有U端,U端还接有电阻R14的一端,电阻R14的另一端接地。
采用本技术方案的有益效果:该系统节能好,调节迅速,精准度高,能够精确调节到小数点后3位,该系统能够利用低压电路进行对检测探头检测的数据进行增益调节,使得检测的数据更加准确,经过增益调节后,在将准确度较高的数据反馈给智能管理平台进行相应指令的发送,大大降低了调节过程中的误差,使得智能管理更加准确,有效防止因智能管理误差造成的经济损失。
附图说明
图1为盐碱地信息管理平台中温室增益调节系统的结构示意图。
具体实施方式
为便于说明,下面结合附图,对专利申请的盐碱地信息管理平台中温室增益调节系统做详细说明。
如图1中所示,一种盐碱地信息管理平台中温室增益调节系统,该系统能够利用低压电路进行对检测探头检测的数据进行增益调节,使得检测的数据更加准确,经过增益调节后,在将准确度较高的数据反馈给智能管理平台进行相应指令的发送,大大降低了调节过程中的误差,使得智能管理更加准确,有效防止因智能管理误差造成的经济损失,该系统节能好,调节迅速,精准度高。
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