[实用新型]一种双频奶牛活动量监测器有效
| 申请号: | 201220738034.7 | 申请日: | 2012-12-28 |
| 公开(公告)号: | CN202979876U | 公开(公告)日: | 2013-06-12 |
| 发明(设计)人: | 常志刚;黄善琦;马林 | 申请(专利权)人: | 天津闪联科技有限公司 |
| 主分类号: | A01K29/00 | 分类号: | A01K29/00 |
| 代理公司: | 北京国林贸知识产权代理有限公司 11001 | 代理人: | 李桂玲;杜国庆 |
| 地址: | 300301 天津市天*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 双频 奶牛 活动 监测器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种双频奶牛活动量监测器,利用在奶牛身体上佩戴传感器实现对奶牛活动的活动量监测。
背景技术
繁殖是奶牛业生产中的重要环节之一。奶牛繁殖管理的好坏不仅影响牛群的数量和品质,而且直接影响牛群的产奶量、利用价值及经济效益。生产实践上,为了保持奶牛配种、妊娠、产犊、泌乳生产过程周期性进行,需要监测奶牛发情活动以确定最佳输精时间,使奶牛正常受孕。传统的发情监测方法主要依赖兽医人员临床观察奶牛发情前的行为症状,该方法由于受人员经验水平和高工作密集程度所限,容易产生错过情期漏配现象,进而影响奶牛繁殖进程。
发明内容
本实用新型的目的是提出一种双频奶牛活动量监测器技术方案,利用在奶牛身体上佩戴传感器实现对奶牛活动的活动量监测,进而确定奶牛发情最佳输精时间。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案是:一种双频奶牛活动量监测器,包括设置在牛身上的标识信号发射装置和挤奶厅中的多个挤奶单元阅读器,其中,所述标识信号发射装置是带有加速度传感器的低频信号和高频信号发射装置,所述多个挤奶单元阅读器分别围绕每一头牛的挤奶位牛栏设置,多个标识阅读器通过局域网络与控制主机连接,所述挤奶单元阅读器分别设置有低频信号发射接收电路和高频信号发射接收电路。
进一步,所述挤奶单元阅读器设置在距牛不超出一米的牛栏范围内。
进一步,所述低频信号是125Khz,所述高频信号是915Mhz。
进一步,在所述牛栏入口处设置有门禁式阅读器,门禁式阅读器通过网络与控制主机连接。
本实用新型的有益效果是:具有低频准确定位的优点和超高频远距离传输优点,大大提高了奶牛定位的准确性,以及活动数据的可靠性,使系统整体性能达到较好的水平,应用效果十分理想。可以实现24小时对运动、躺卧、站立等活动信息的采集,通过计算机软件综合分析判断奶牛的发情期;与传统发情监测方法相比,本实用新型具有全天候不间断监测、无需人工、准确率高等优点,对于提高奶牛配种成功率、减少空怀天数、缩短胎间距、提高产奶量具有十分重要的意义。
下面结合附图和实施例对本实用新型作一详细描述。
附图说明
图1 本实用新型整体布局示意图;
图2本实用新型电路结构示意图。
具体实施方式
一种双频奶牛活动量监测器实施例,参见图1和图2,所述监测器包括设置在牛身上的标识信号发射装置1和挤奶厅2中的多个挤奶单元阅读器3,其中,所述标识信号发射装置是带有加速度传感器的低频信号和高频信号发射装置,所述多个挤奶单元阅读器分别围绕每一头牛的挤奶位4牛栏设置,多个挤奶单元阅读器通过局域网络5与控制主机6连接,所述挤奶单元阅读器分别设置有低频信号发射接收电路和高频信号发射接收电路。
实施例中,所述挤奶单元阅读器设置在距牛不超出1米的牛栏范围内。
实施例中,所述低频信号是125Khz,所述高频信号是915Mhz。
进一步,在所述牛栏入口处设置有门禁式阅读器7,门禁式阅读器通过网络与控制主机连接。
本实用新型的工作原理是:当奶牛进入挤奶厅时,奶牛身上的标识信号发射装置发出的低频信号被在挤奶厅入口处设置的门禁式阅读器首先采集到,发送至中央控制主机进行了识别记录,当奶牛进入到各自的挤奶位后,设置在各挤奶位的挤奶单元阅读器再一次对奶牛身上的标识信号发射装置发出的低频信号进行采集,进一步确定了奶牛的位置,此时标识阅读器激活高频电路工作,加速度传感器产生的奶牛活动信息通过高频发出由挤奶单元阅读器接收发送至中央控制主机。
实施例中挤奶单元阅读器采用了PIC16LF1518T单片机,使用的低频125K作为激励端,通过PWM控制MOS管的导通与关断,实现ASK调制;超高频915M用于数据的传输,和奶牛身上的标识信号发射装置建立数据通讯,采集奶牛体征数据;通过RS485接口与控制主机PC建立连接,统一控制采集数据。
采用双频制的本系统性能指标高于当前大多数奶牛场定位识别系统。目前,市场上大多数产品采用单一频段设计,单一频段设计的主要问题:如果只采用低频方式,由于低频识读的作用距离通常小于1米,则计步器无法实现远距离通信;如果只采用超高频方式,则由于超高频电场分布的不稳定性造成识读准确率不高(通常小于95%)。本控制方法结合了低频的准确定位的优点和超高频远距离传输优点,使系统整体性能达到较好的水平,应用效果十分理想。精确定位识读率>99%。
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