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一种智能浇花控制系统的制作方法

本实用新型属于花卉养殖技术领域,具体涉及一种智能浇花控制系统。

背景技术:

国内外均有自动浇花系统的实际使用,大部分自动供水灌溉系统都是采用虹吸的方式,也就是运用渗透的原理来实现补水浇,该模式的补水过程是持续的、不中断的,根据该种模式只可以确保不会出现干旱现象,而不是根据花的实际需要来实施补给供水。另外部分自动浇水系统,能够在规定的时间内向花卉进行补水,这两种方式基本一致,都不是按照花的需求来进行补水灌溉,另外,由于城市自来水中含有氯的成分,长期用含氯的自来水浇花会对花的生长产生不利的影响,因此,可以通过阳光暴晒和一定时间放置来分解自来水中的次氯酸。

技术实现要素:

为了解决按时、适量浇水以及自来水中含氯的问题,本实用新型提供一种自动浇花系统统,通过传感器感知土壤湿度并传达给单片机,由单片机判断花卉是否缺水并最终传达给水泵控制电路,通过水泵控制电路控制水泵启动和关闭,从而达到适时自动浇水,通过大容量水箱设置液位计,由单片机判断水箱中水位,通过电磁阀控制是否向水箱中注水。

为解决上述现有技术的不足,本实用新型提供一种智能浇花控制系统,包括控制器、水箱、电磁阀、水泵和浇花喷头,所述控制器通过导线分别与电磁阀和水泵电连接,所述电磁阀的进口端连接自来水,所述电磁阀出口端连接水箱,所述水泵进口端连接水箱,所述水泵出口端连接浇花喷头,在所述水箱上设置液位计,所述液位计通过导线与控制器电连接,所述控制器包括单片机、土壤湿度控制模块、实时时钟、按键、报警器、显示器和水泵控制电路,所述单片机输入端分别连接土壤湿度检测模块、实时时钟和按键,所述单片机输出端分别连接水泵控制电路、报警器和显示器,所述水泵控制电路输出端与水泵电连接。

作为本实用新型智能浇花控制系统的进一步改进,所述土壤湿度检测模块采用土壤湿度传感器SLHT5-1。

作为本实用新型智能浇花控制系统的进一步改进,所述显示器采用LCD12232F液晶显示模块。

作为本实用新型智能浇花控制系统的进一步改进,所述水泵采用叶片泵。

作为本实用新型智能浇花控制系统的进一步改进,所述水箱为顶部开口的长方体大容量水箱。

作为本实用新型智能浇花控制系统的进一步改进,所述浇花喷头设置若干个。

作为本实用新型智能浇花控制系统的进一步改进,所述浇花喷头上安装有旋转调节阀门。

有益效果

1.与现有技术相比较,本实用新型提供的智能浇花控制系统,可以通过对土壤的湿度采集和水泵控制实现对花卉的自动浇水,单片机程序设定浇水的上下限值与送入单片机的土壤湿度值相比较,当低于下限值时,单片机输出一个信号控制水泵开始浇水,高于上限值再由单片机输出一个信号控制水泵关闭,停止浇水,因此可以根据花的实际需要来实施补给供水,做到定时、定量地浇花。

2.设置顶部开口的大容量水箱,由单片机根据液位计的液位采集控制电磁阀向水箱中自动注水,可以保证在不浇水的时候,经过阳光暴晒和一定时间放置,去除自来水中的次氯酸。

附图说明

图1为本实用新型智能浇花控制系统的原理示意图,

图中标记:1、水箱,2、水泵,3、浇花喷头,4、电磁阀。

具体实施方式

为了使本实用新型的技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。

如图所示:本实施例为一种智能浇花控制系统,包括控制器、水箱1、电磁阀4、水泵2和浇花喷头3,所述控制器通过导线分别与电磁阀4和水泵2电连接,所述电磁阀4的进口端连接自来水,所述电磁阀4出口端连接水箱1,所述水泵2进口端连接水箱1,所述水泵4出口端连接浇花喷头3,在所述水箱1上设置液位计,所述液位计通过导线与控制器电连接,所述控制器包括单片机、土壤湿度检测模块、实时时钟、按键、报警器、显示器和水泵控制电路,所述单片机输入端分别连接土壤湿度检测模块、实时时钟和按键,所述单片机输出端分别连接水泵控制电路、报警器和显示器。本实施例通过土壤湿度传感器测量出土壤湿度信号,单片机采集土壤湿度信号并进行分析和处理来输出控制信号,控制水泵2工作与否,从而达到按需浇花的目的,另外,通过设置顶部开口的大容量水箱,由单片机根据液位计采集液位控制电磁阀4,可以保证在不浇水的时候,自动向水箱1注满设定液位的自来水,经过阳光暴晒和一定时间放置,去除自来水中的次氯酸,以免对花卉造成不利影响。为防止水泵2的开启影响到他人,该系统设置一个报警器。通常水泵2开启以前就会出现“嘟嘟嘟”的几秒警报声,然后水泵2才实现补水,所述浇花喷头3设置有若干个,在浇花喷头3上安装有旋转调节阀门,适用于草场、花卉、温室大棚、苗圃等面积较大的场合。

本实施例根据花盆中土壤湿度来调节水泵2的运行和中断。选取模糊控制形式来调节浇水的量,同时对土壤湿度采取实时检测,并且与设定好模糊控制响应表的湿度值做出对比,判定浇水量有没有满足标准,全面完成定时定量智能化浇花。系统按照各种花卉的实际需求状况设定了对应的浇水量,只要开机后设定花卉的类别,系统就可以自动早出需调节的湿度区域。该系统置于家中阳台上较为实用,通过实验验证效果明显。同时该系统能够实现在草场、花卉、温室大棚、苗圃等场合应用,即方便又节约水源。例如对君子兰进行自动浇水,单片机将采集到的湿度信号与表格中的君子兰最小湿度值进行比较,当采集到的湿度值小于表格中的最小湿度值时,开始浇花;当采集到的湿度值大于表格中君子兰的最大湿度值时,停止浇花,从而控制浇水的时机及浇水量的多少。

本实施例中土壤湿度检测模块采用土壤湿度传感器SLHT5-1。该传感器采用全量程标定,两线数字输出,可直接与单片机连接实现,具有相当高的统一性,湿度测量限度为0~100%RH。能够把探头直接插入土壤中,并且可以在草地、花园、农业温室大棚、苗圃等土壤中进行湿度的检测运用。

本实施例中显示器选取了LCD12232F液晶显示模块,其具有内置的字节库,采用并行连接的模式,使用起来相对便捷,用于显示系统的操作状态、花卉种类、土壤温、湿度信息。

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

 

技术特征:

1.一种智能浇花控制系统,其特征在于:包括控制器、水箱(1)、电磁阀(4)、水泵(2)和浇花喷头(3),所述控制器通过导线分别与电磁阀(4)和水泵(2)电连接,所述电磁阀(4)的进口端连接自来水,所述电磁阀(4)出口端连接水箱(1),所述水泵(2)进口端连接水箱(1),所述水泵(2)出口端连接浇花喷头(3),在所述水箱(1)上设置有液位计,所述液位计通过导线与控制器电连接,所述控制器包括单片机、土壤湿度检测模块、实时时钟、按键、报警器、显示器和水泵控制电路,所述单片机输入端分别连接土壤湿度检测模块、实时时钟和按键,所述单片机输出端分别连接水泵控制电路、报警器和显示器,所述水泵控制电路输出端与水泵(2)电连接。

2.如权利要求1所述的智能浇花控制系统,其特征在于:所述土壤湿度检测模块采用土壤湿度传感器SLHT5-1。

3.如权利要求1所述的智能浇花控制系统,其特征在于:所述显示器采用LCD12232F液晶显示模块。

4.如权利要求1所述的智能浇花控制系统,其特征在于:所述水泵(2)采用叶片泵。

5.如权利要求1所述的智能浇花控制系统,其特征在于:所述水箱(1)为顶部开口的长方体大容量水箱。

6.如权利要求1所述的智能浇花控制系统,其特征在于:所述浇花喷头(3)设置若干个。

7.如权利要求1所述的智能浇花控制系统,其特征在于:所述浇花喷头(3)上安装有旋转调节阀门。

 

技术总结
本实用新型涉及一种智能浇花控制系统,包括控制器、水箱、电磁阀、水泵和浇花喷头,所述控制器通过导线分别与电磁阀和水泵电连接,所述电磁阀的进口端连接自来水,所述电磁阀出口端连接水箱,所述水泵进口端连接水箱,所述水泵出口端连接浇花喷头,在所述水箱上设置液位计,所述液位计通过导线与控制器电连接,所述控制器包括单片机、土壤湿度检测模块、实时时钟、按键、报警器、显示器和水泵控制电路,所述单片机输入端分别连接土壤湿度检测模块、实时时钟和按键,所述单片机输出端分别连接水泵控制电路、报警器和显示器,所述水泵控制电路输出端与水泵电连接。本实用新型通过对土壤的湿度采集和水泵控制实现对花卉的自动浇水。

技术研发人员:张德波
受保护的技术使用者:张德波
文档号码:201620842155
技术研发日:2016.08.05
技术公布日:2017.02.22

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所属分类:花卉
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