[发明专利]灌溉控制系统有效
申请号: | 201110276183.6 | 申请日: | 2011-09-16 |
公开(公告)号: | CN102428860A | 公开(公告)日: | 2012-05-02 |
发明(设计)人: | 牟宪民;李冠林;刘凤春;陈长;徐溢斐;张录 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | A01G25/16 | 分类号: | A01G25/16 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 李馨 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 灌溉 控制系统 | ||
1.一种灌溉控制系统,其特征在于,所述系统包括:
采集现场温度信号、和/或湿度信号的传感器;以及
至少一个连接阀门电力线的现场控制单元,所述现场控制单元用于根据传感器采集的所述现场温度信号和/或湿度信号,通过所述阀门电力线控制阀门接通或断开电源。
2.如权利要求1所述的灌溉控制系统,其特征在于,所述现场控制单元还用于通过所述阀门电力线采集阀门供电电压,并根据采集到的阀门供电电压,通过所述阀门电力线调整阀门供电电压。
3.如权利要求2所述的灌溉控制系统,其特征在于,所述系统还包括:
连接所述电力线的主控制单元,用于根据所述现场温度信号和/或湿度信号,或用户输入的控制信息,通过所述阀门电力线向所述现场控制单元发出控制指令;
现场控制单元还用于根据所述控制指令,通过所述阀门电力线控制阀门接通或断开电源。
4.如权利要求3所述的灌溉控制系统,其特征在于,所述主控制单元包括:
串联在电力线中的开关;
第一载波通信模块,用于通过所述阀门电力线接收所述现场控制单元发送的所述现场温度信号和/或湿度信号;
连接所述第一载波通信模块的第一微处理器,用于根据所述现场温度信号和/或湿度信号,顺次通过所述第一载波通信模块和阀门电力线,向所述现场控制单元发出控制指令;
连接所述第一微处理器的开关控制模块,用于控制所述开关的通断,进而控制所述现场控制单元接通电源与否;
连接所述第一微处理器并向所述第一微处理器供电的第一电源模块。
5.如权利要求4所述的灌溉控制系统,其特征在于,所述主控制器还包括:
连接所述第一微处理器的人机交互接口,用于接收用户输入的控制信息,并显示所述第一微处理器处理后的现场温度信号和湿度信号。
6.如权利要求5所述的灌溉控制系统,其特征在于,所述现场控制单元包括:
第二微处理器,用于接收所述传感器采集的现场温度信号和/或湿度信号,并根据所述现场温度信号和/或湿度信号,通过所述阀门电力线控制阀门接通或断开电源;
连接在所述第二微处理器和阀门电力线之间的第二电源模块,用于向所述第二微处理器供电。
7.如权利要求6所述的灌溉控制系统,其特征在于,所述现场控制单元还包括:
连接所述第二微处理器的第二载波通信模块,用于通过所述阀门电力线发送现所述场温度信号和/或湿度信号,并接收所述主控制单元发送的控制指令;
所述第二微处理器还用于根据所述第二载波通信模块接收到的所述控制指令,通过所述阀门电力线控制阀门接通或断开电源。
8.如权利要求7所述的灌溉控制系统,其特征在于,所述第一载波通信模块和第二载波通信模块包括:调制解调器芯片U1、由电容C1、电容C2、电阻R1、电阻R2、NPN型三极管T1、NPN型三极管T2、二极管D1、二极管D2构成的放大电路、电容C3、变压器Tr1、电容C6、电容C4、电容C5、电感L1、电阻R3、瞬变电压抑制二极管D3;
调制解调器芯片U1的上电复位引脚、看门狗计数器清零输入引脚、电源掉电指示输出引脚、数据同步引脚、I2C串行总线数据输入/输出引脚、I2C串行总线时钟输入引脚分别连接所述第二微处理器,调制解调器芯片U1的数字信号发送输出引脚通过电容C1和电阻R1连接三极管T1的基极,调制解调器芯片U1的数字信号发送输出引脚同时通过电容C2和电阻R2连接三极管T1的基极;三极管T1的发射极连接三极管T2的集电极,三极管T1的集电极连接直流电,三极管T2的发射极接地,三极管T1的发射极连接二极管D1的阳极,二极管D1的阴极连接三极管T1的集电极,三极管T2的发射极连接二极管D2的阳极,二极管D2的阴极连接三极管T2的集电极,三极管T2的集电极通过电容C3连接变压器Tr1初级线圈的一端;调制解调器芯片U1的模拟信号输入引脚通过电容C4连接电阻R3的一端,电阻R3的另一端连接变压器Tr1初级线圈的一端,电阻R3的一端同时通过电容C5接地,电阻R3的一端同时通过电感L1接地,变压器Tr1初级线圈的另一端接地,变压器Tr1次级线圈的一端通过电容C6连接所述阀门电力线,变压器Tr1次级线圈的另一端连接所述阀门电力线。
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