[实用新型]基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪有效
申请号: | 201820982010.3 | 申请日: | 2018-06-25 |
公开(公告)号: | CN208588733U | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
发明(设计)人: | 刘成 | 申请(专利权)人: | 成都智棚农业科技有限公司 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24;G08C17/02;G08C23/04 |
代理公司: | 成都时誉知识产权代理事务所(普通合伙) 51250 | 代理人: | 陈千 |
地址: | 610000 四川省成都市郫县成都市郫都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 土壤墒情 多层土壤墒情 检测仪 光伏 传感器电源 升压电路 传感器 处理器 无线通讯模块 本实用新型 充电电路 太阳能板 锂电池 电磁阀控制 电源输入端 信号输出端 能源问题 依次连接 输出端 穿线 埋线 挖沟 | ||
1.基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪包含太阳能板、锂电池、充电电路;所述太阳能板、充电电路、锂电池依次连接;
所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪还包含处理器、无线通信模块、土壤墒情传感器电源升压电路;所述处理器分别与无线通信模块、土壤墒情传感器电源升压电路相连;
所述基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪还包含土壤墒情传感器,所述土壤墒情传感器电源升压电路的输出端与土壤墒情传感器的电源输入端相连,土壤墒情传感器的信号输出端与所述处理器相连;
所述无线通信模块为GPRS无线通信模块、433M无线模块、蓝牙通信模块、ZIGBEE无线通信模块、红外通信模块中的一种;
所述太阳能板、充电电路依次连接,所述太阳能板与充电电路的输入端相连,所述充电电路的输出端与所述处理器、无线通信模块、土壤墒情传感器电源升压电路的电源输入端相连,为所述处理器、无线通信模块供电。
2.如权利要求1所述的基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,还包括一体化光伏无线气象站,所述一体化光伏无线气象站包含太阳能板和充电电路,具体连接关系为:
所述太阳能板的正极通过第二二极管连接第三十电阻的第一端;所述太阳能板的负极接地;
第三十电阻的第二端分别连接第二十九电阻的第二端、第四MOS管的栅极;
第二十九电阻的第一端与处理器相连,作为充电控制信号输入;
第四MOS管的源极接地;第四MOS管的漏极通过第三十一电阻连接至第三MOS管的栅极、第二十二电容的第一端、第二十八电阻的第一端;第三MOS管的源极、第二十二电容的第二端、第二十八电阻的第二端相连并连接至第三十电阻的第一端;
第三MOS管的漏极作为充电电路的输出端,所述充电电路的输出端还与蓄电池的正极相连,蓄电池的负极接地。
3.如权利要求2所述的基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,所述土壤墒情传感器电源升压电路的电源输入端与充电电路的输出端相连;
所述土壤墒情传感器电源升压电路的电源输入端分别与第一电阻的第二端、第四电容的第二端、第一MOS管的源极相连,第一电阻的第一端、第四电容的第一端、第一MOS管的栅极、第七电阻的第二端相连;
第七电阻的第一端与第二MOS管的漏极相连;
第二MOS管的源极与第四电阻的第二端相连并接地;
第二MOS管的栅极、第四电阻的第一端、第二电阻的第二端相连;
第二电阻的第一端与处理器相连,作为土壤墒情传感器电源升压电路的控制信号输入端;
第一MOS管的漏极分别连接第二电容的第一端、第三电容的第一端、第六电阻的第一端、MP1542的第7脚、MP1542的第6脚、第一电感的第一端;
第二电容的第二端、第三电容的第二端相连并接地;
第六电阻的第二端、MP1542的第3脚、第九电阻的第一端相连;第九电阻的第二端接地;
MP1542的第8脚通过第八电容接地;
MP1542的第4脚接地;
MP1542的第5脚分别与第一电感的第二端、第一二极管的正极相连;
MP1542的第1脚依次通过第七电容、第十电阻接地;
MP1542的第2脚通过第五电阻接地;
MP1542的第2脚与第三电阻的第二端相连;
第三电阻的第一端与第一二极管的阴极相连;第一二极管的阴极作为土壤墒情传感器电源升压电路的输出端。
4.如权利要求2所述的基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,所述充电电路还包含电压变换电路,电压变换电路的输入端与蓄电池的正极相连,蓄电池的正极还连接有HT7333的第2脚和第4脚,HT7333的第3脚通过第一电容接地,HT7333的第3脚通过第五电容接地,HT7333的第1脚接地,HT7333的第3脚作为3.3V电压输出端,为所述处理器供电。
5.如权利要求2所述的基于无线光伏的多层土壤墒情检测仪,其特征在于,所述处理器为MSP430F2132。
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