太阳能远程自动灌溉系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110295030.6

申请日:

2011.09.28

公开号:

CN102428861A

公开日:

2012.05.02

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):A01G 25/16变更事项:专利权人变更前权利人:杭州电子科技大学变更后权利人:江苏华安科研仪器有限公司变更事项:地址变更前权利人:310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街变更后权利人:226600 江苏省南通市海安县海安开发区鑫港路8号登记生效日:20131018|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):A01G 25/16申请日:20110928|||公开

IPC分类号:

A01G25/16; H02J7/00

主分类号:

A01G25/16

申请人:

杭州电子科技大学

发明人:

赵伟杰; 吴开华; 顾波飞

地址:

310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

优先权:

专利代理机构:

杭州求是专利事务所有限公司 33200

代理人:

杜军

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内容摘要

本发明涉及太阳能远程自动灌溉系统。现有的设备结构复杂,依赖于人工。本发明中土壤温湿度传感器埋设在被测土壤中,土壤温湿度传感器的输出端、空气温湿度传感器的输出端、液位传感器的输出端分别与信号调理装置的输入端连接;信号调理装置的输出端与下位机的输入端连接,下位机数传电台和触摸屏分别与下位机连接。下位机的输出端分别与第一固态继电器、第二固态继电器连接,第一固态继电器控制灌溉控制阀的开关,第二固态继电器控制抽水泵的开关;抽水泵的输出管路连接至蓄水池入口,蓄水池输出管路上设有灌溉控制阀。本发明可根据具体作物情况设置不同的灌溉模式作自动灌溉处理,对水资源利用更加充分,避免不必要的浪费。

权利要求书

1: 太阳能远程自动灌溉系统, 包括太阳能供电装置、 下位机、 土壤温湿度传感器、 空气 温湿度传感器、 液位传感器、 信号调理装置、 抽水泵、 灌溉控制阀、 触摸屏、 下位机数传电台、 上位机数传电台, 第一固态继电器、 第二固态继电器、 上位机和蓄水池 ; 土壤温湿度传感器埋设在被测土壤中, 土壤温湿度传感器的输出端与信号调理装置的 一个输入端连接, 空气温湿度传感器的输出端与信号调理装置的另一个输入端连接, 蓄水 池中的液位传感器的输出端与信号调理装置的再一个输入端连接 ; 信号调理装置的输出端 与下位机的输入端连接, 下位机数传电台和触摸屏分别与下位机连接 ; 下位机的输出端分别与第一固态继电器、 第二固态继电器连接, 第一固态继电器控制 灌溉控制阀的开关, 第二固态继电器控制抽水泵的开关 ; 抽水泵的输出管路连接至蓄水池 入口, 蓄水池输出管路上设有灌溉控制阀, 太阳能供电装置为下位机供电 ; 上位机数传电台与下位机数传电台无线通信, 上位机数传电台与上位机连接。2: 根据权利要求 1 所述的太阳能远程自动灌溉系统, 其特征在于 : 所述的信号调理 装置内部有多路结构相同的信号调理电路, 每路信号调理电路包括第一电阻 R1、 第二电阻 R2、 第三电阻 R3 第一电容 C1、 第二电容 C2、 第三电容 C3、 第四电阻 R4、 第五电阻 R5、 运算放 大器和二极管 D1 ; 每个传感器信号输出端与第一电阻 R1 的一端、 第二电阻 R2 的一端、 第三电阻 R3 的一 端及第一电容 C1 的一端相连, 第一电阻 R1 的另一端、 第二电阻 R2 的另一端、 第一电容 C1 的另一端并连接地 ; 第二电容 C2 的一端与第三电阻 R3 的另一端与运算放大器正向输入端 相连, 第二电容 C2 的另一端接地 ; 第三电容 C3 的一端、 第四电阻 R4 一端与运算放大器负向 输入端相连, 运算放大器输出端与第五电阻 R5 的一端连接, 第五电阻 R5 的另一端、 第三电 容 C3 的另一端、 第四电阻 R4 的另一端、 二极管 D1 负极作为信号调理电路的输出端, 二极管 D1 正极接地。3: 根据权利要求 1 所述的太阳能远程自动灌溉系统, 其特征在于 : 第一固态继电器和 第二固态继电器的驱动电路结构相同, 每个驱动电路包括第六电阻 R6, 第七电阻 R7 和三极 管 Q1 ; 第六电阻 R6 的一端与下位机的输出端连接, 第六电阻 R6 的另一端与三极管 Q1 的基 极连接, 三极管 Q1 的发射极接地, 三极管 Q1 的集电极与第七电阻 R7 的一端、 固态继电器的 输入控制端正极连接, 固态继电器的输入控制端负极接地, 第七电阻 R7 的另一端接 +12V 电 源。

说明书


太阳能远程自动灌溉系统

    技术领域 本发明属于农业灌溉领域, 涉及一种利用太阳能实现远程农业自动灌溉系统, 可 应用大面积的作物自动灌溉。
     背景技术 首先, 在许多电能无法到达的领域, 对农业作物的水资源利用只能靠自然条件 的供给, 农作物的生长环境只能听天由命, 这对作物的生长自然是不利的。其次, 在对农作 物的灌溉控制上, 大部分只能靠人工经验, 没有具体参数供参考, 因此对水资源的利用存在 很大浪费。最后, 大面积农场作物灌溉, 对农田的环境条件了解需要人工巡查, 需要很大的 人力。本发明针对这些问题做出了相应的解决方案。本专利和 02139540.3 专利相比, 不仅 的控制电路设计上更为简单, 在人机接口上亦更为方便, 不仅上位机可实时修改自动灌溉 的条件, 每个下位机终端亦可实时修改自动灌溉条件, 在供电装置上更符合大型农场灌溉 特点, 利用太阳能即可实现能源供给。
     发明内容 本发明目的就是针对农业灌溉的能源获得、 参数的精确检测、 大面积灌溉等问题, 提供 一种实现远程精确控制的农业自动灌溉系统。
     本发明解决技术问题所采取的技术方案为 : 太阳能远程自动灌溉系统, 包括太阳能供电装置、 下位机、 土壤温湿度传感器、 空气温 湿度传感器、 液位传感器、 信号调理装置、 抽水泵、 灌溉控制阀、 触摸屏、 下位机数传电台、 上 位机数传电台, 第一固态继电器、 第二固态继电器、 上位机和蓄水池。
     土壤温湿度传感器埋设在被测土壤中, 土壤温湿度传感器的输出端与信号调理装 置的一个输入端连接, 空气温湿度传感器的输出端与信号调理装置的另一个输入端连接, 蓄水池中的液位传感器的输出端与信号调理装置的再一个输入端连接 ; 信号调理装置的输 出端与下位机的输入端连接, 下位机数传电台和触摸屏分别与下位机连接。
     下位机的输出端分别与第一固态继电器、 第二固态继电器连接, 第一固态继电器 控制灌溉控制阀的开关, 第二固态继电器控制抽水泵的开关 ; 抽水泵的输出管路连接至蓄 水池入口, 蓄水池输出管路上设有灌溉控制阀, 太阳能供电装置为下位机供电。
     上位机数传电台与下位机数传电台无线通信, 上位机数传电台与上位机连接。
     所述的信号调理装置内部有多路结构相同的信号调理电路, 每路信号调理电路包 括第一电阻 R1、 第二电阻 R2、 第三电阻 R3 第一电容 C1、 第二电容 C2、 第三电容 C3、 第四电阻 R4、 第五电阻 R5、 运算放大器和二极管 D1。
     每个传感器信号输出端与第一电阻 R1 的一端、 第二电阻 R2 的一端、 第三电阻 R3 的一端及第一电容 C1 的一端相连, 第一电阻 R1 的另一端、 第二电阻 R2 的另一端、 第一电容 C1 的另一端并连接地 ; 第二电容 C2 的一端与第三电阻 R3 的另一端与运算放大器正向输入 端相连, 第二电容 C2 的另一端接地 ; 第三电容 C3 的一端、 第四电阻 R4 一端与运算放大器负 向输入端相连, 运算放大器输出端与第五电阻 R5 的一端连接, 第五电阻 R5 的另一端、 第三
     电容 C3 的另一端、 第四电阻 R4 的另一端、 二极管 D1 负极作为信号调理电路的输出端, 二极 管 D1 正极接地。
     第一固态继电器和第二固态继电器的驱动电路结构相同, 每个驱动电路包括第六 电阻 R6, 第七电阻 R7 和三极管 Q1 ; 第六电阻 R6 的一端与下位机的输出端连接, 第六电阻 R6 的另一端与三极管 Q1 的基极连接, 三极管 Q1 的发射极接地, 三极管 Q1 的集电极与第七电 阻 R7 的一端、 固态继电器的输入控制端正极连接, 固态继电器的输入控制端负极接地, 第 七电阻 R7 的另一端接 +12V 电源。
     本发明相对于现有技术具有以下有益效果 : 实现了大面积农田参数的采集、 传输与控制, 中央控制室能够实时掌握农田的环境情 况并作出相应处理 ; 系统可根据具体作物情况设置不同的灌溉模式作自动灌溉处理, 对水 资源利用更加充分, 避免不必要的浪费 ; 系统可根据环境条件和时间条件对农田进行自动 灌溉控制, 也可以根据用户需要手动灌溉, 节省了人力资源。 附图说明
     图 1 为本发明结构示意图 ; 图 2 为信号调理装置中信号调理电路图 ; 图 3 为固态继电器驱动电路图。具体实施方式 如图 1 所示, 太阳能远程自动灌溉系统, 包括太阳能供电装置 14、 下位机 7、 土壤温 湿度传感器 2、 空气温湿度传感器 4、 液位传感器 13、 信号调理装置 3、 抽水泵 11、 灌溉控制 阀 9、 触摸屏 6、 下位机数传电台 16、 上位机数传电台 5, 第一固态继电器 8、 第二固态继电器 10、 上位机 15 和蓄水池 12。
     土壤温湿度传感器 2(共 3 路) 埋设在被测土壤的不同点上, 每个土壤温湿度传感 器的有两路输出信号, 即温度与湿度信号, 分别与信号调理装置的两路输入端连接 ; 空气温 湿度传感器的两路输出信号与信号调理装置的另两路输入端连接, 蓄水池中的液位传感器 的 1 路输出信号与信号调理装置的再 1 路输入端连接 ; 信号调理装置的输出端共 9 路与下 位机的 9 路输入端连接, 下位机数传电台和触摸屏分别通过串口与下位机两路串口连接。
     下位机的输出端通过 I/O 口分别与第一固态继电器、 第二固态继电器连接, 第一 固态继电器控制灌溉控制阀的开关, 第二固态继电器控制抽水泵的开关 ; 抽水泵的输出管 路连接至蓄水池入口, 蓄水池输出管路上设有灌溉控制阀, 太阳能供电装置为下位机供电。
     上位机数传电台与下位机数传电台无线通信, 传输距离可达 2km 以上, 上位机数 传电台与上位机连接。
     如图 2 所示, 信号调理装置内部有多路结构相同的信号调理电路, 每路信号调理 电路包括第一电阻 R1、 第二电阻 R2、 第三电阻 R3 第一电容 C1、 第二电容 C2、 第三电容 C3、 第 四电阻 R4、 第五电阻 R5、 运算放大器和二极管 D1。
     每个传感器信号输出端与第一电阻 R1 的一端、 第二电阻 R2 的一端、 第三电阻 R3 的一端及第一电容 C1 的一端相连, 第一电阻 R1 的另一端、 第二电阻 R2 的另一端、 第一电容 C1 的另一端并连接地 ; 第二电容 C2 的一端与第三电阻 R3 的另一端与运算放大器正向输入
     端相连, 第二电容 C2 的另一端接地 ; 第三电容 C3 的一端、 第四电阻 R4 一端与运算放大器负 向输入端相连, 运算放大器输出端与第五电阻 R5 的一端连接, 第五电阻 R5 的另一端、 第三 电容 C3 的另一端、 第四电阻 R4 的另一端、 二极管 D1 负极作为信号调理电路的输出端, 二极 管 D1 正极接地。
     如图 3 所示, 第一固态继电器和第二固态继电器的驱动电路结构相同, 每个驱动 电路包括第六电阻 R6, 第七电阻 R7 和三极管 Q1 ; 第六电阻 R6 的一端与下位机的输出端连 接, 第六电阻 R6 的另一端与三极管 Q1 的基极连接, 三极管 Q1 的发射极接地, 三极管 Q1 的 集电极与第七电阻 R7 的一端、 固态继电器的输入控制端正极连接, 固态继电器的输入控制 端负极接地, 第七电阻 R7 的另一端接 +12V 电源。
     下位机 7 选用飞思卡尔单片机系统 ( 型号为 MC9S12xs128), 土壤温湿度传感器 (1、 2、 3) 选用 TDR-3A 型土壤水分温度 (一体) 传感器 , 空气温湿度传感器 7 选用 AW3020, 一个液位传感器 5 选用 WMY-SF 型液位变送器, 触摸屏选用 LEVI777T-V, 数传电台用日精 ND258A 数传模块, 固态继电器选用 MGR-1, 抽水泵选用 ZQB3X4-12, 电磁阀选用 DN-25, 信号 调理电路中的采样电阻采用精度为 %0.1 的 250Ω, 功率 1/4w, 抽水泵采用 ZF-LI2500。 太阳 能供电装置为自己研发的, 能够输出 24V、 12V、 5V 直流电, 其中 24V 功率最大。
     整个系统电路简单可靠, 扩展性好, 具有很高的性价比。
     本系统的工作过程如下 : 本系统可实时显示多路传感器的实时值, 并可以根据显示值做相应控制。
     1、 工作模式 显示部分主要显示 9 路传感器信号对应值, 包括 3 个土壤湿度值和 3 个土壤温度值, 空 气湿度和蓄水池的液位深度。
     控制部分包括手动控制模式和自动控制模式。在手动控制模式下, 抽水泵和电磁 阀均可以的手动控制开关。
     在自动控制模式下, 需要设置相应的参数值。本系统的自动控制功能有三种 : 根 据环境条件自动灌溉、 根据时间条件自动灌溉、 液位自动控制。 用户选择根据环件自动灌溉 时, 需要设置自动灌溉的初始值和终止值, 包括土壤温度均值、 土壤湿度均值、 空气温度均 值、 空气湿度均值。用户选择按时间自动灌溉时, 需选择开始灌溉和终止灌溉的时间。液位 自动控制需要用户设置初始液位和终止液位。
     2、 AD 转换 传感器信号均为 4 ~ 20mA 电流信号, 因此需经过采样电阻变换为电压信号, 经过低通 滤波和电压跟随器的阻抗变换, 及稳压二极管的过压保护后, 输入嵌入式控制器的 AD 输入 端。
     3、 参数计算 1) 、 土壤温度计算 土壤温度传感器输出为 4 ~ 20mA 标准电流信号, 需将其转换为电压信号送入单片机的 AD 转换器。在计算中需将电流值转换为信号采样值, 转换公式如式 : (1)式中, T 为温度, k、 b 为传感器系数,
     为 AD 转换参考电压, R1、 R2 为采样电阻。2)、 土壤湿度计算 土壤湿度信号是标准的 4~20mA 电流信号, 其转换公式如下 : (2)其中 a、 b、 c、 d、 m、 l 为传感器系数, I 为传感器电流, H 为湿度值。类似温度, 在实际计 算过程中, 系数 m 也需要做式 1 的系数变换。 3) 空气温湿度及液位深度。
     空气温湿度及液位深度输出均为标准的 4~20mA 电流信号, 其输出值和电流呈线 性关系, 和式 1 类似,参数有所不同, 因此不一一列举。
     4、 数字滤波 在实际数据采样过程中, 为消除误差, 采用数字滤波方法以减小误差。 具体的滤波方法 如下 : 对 n 个数值从小到大排序, S1,S2… Sn, 去掉最大的 w 个和最小的 v 个数值, 对剩余的 n-w-v 个数值求平均值得到有效的温湿度电压信号幅值。计算公式为 :
     (3) 5、 上位机控制 系统下位机和上位机的远程通信通过数传电台完成。
     1)、 通信协议 上下位机的通信同过设置相应的软件协议进行通信, 软件协议内容包括 : 数据帧头、 通 道、 各路传感器的数据信号、 各个控制阀门的状态、 灌溉模式、 灌溉参数、 及校验位等。通信 模式 : 上位机查询—下位机应答。 上位机通过定时器的方式定时查询各路下位机, 下位机收 到各自的上位机请求信号后, 发送一帧完整数据, 上位机收到数据并经过检验正确后, 显示 各路参数及各个阀门状态值。
     2)、 灌溉控制 上位机可实时修改下位机的灌溉控制模式, 因此上位机有相应的参数设置界面, 同下 位机类似。不同之处在于, 当上位机参数设置完毕后, 需要点击 “发送数据” 按钮发送参数 给下位机, 如果下位机收到控制命令后, 会返回相应数据, 则上位机显示发送数据成功, 否 则定时间隔连续发送 3 次, 如果发送不能成功, 则显示发送失败。因为上下位机的通信通过 串口完成, 因此在通信过程中极有可能发生串口数据冲突, 因此需采取串口竞争协议, 确保 每次操作对串口的独享性。经过测试, 在系统数据刷新率为 1 秒 / 次情况下, 本系统的数据 发送成功率达到 95% 以上。如果数据刷新率降到 2 秒 / 次, 则数据发送成功率可达 99% 以 上, 提高了远程控制的可靠性。

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1、(10)申请公布号 CN 102428861 A (43)申请公布日 2012.05.02 C N 1 0 2 4 2 8 8 6 1 A *CN102428861A* (21)申请号 201110295030.6 (22)申请日 2011.09.28 A01G 25/16(2006.01) H02J 7/00(2006.01) (71)申请人杭州电子科技大学 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区2 号大街 (72)发明人赵伟杰 吴开华 顾波飞 (74)专利代理机构杭州求是专利事务所有限公 司 33200 代理人杜军 (54) 发明名称 太阳能远程自动灌溉系统 (57) 摘要 本发明涉。

2、及太阳能远程自动灌溉系统。现有 的设备结构复杂,依赖于人工。本发明中土壤温湿 度传感器埋设在被测土壤中,土壤温湿度传感器 的输出端、空气温湿度传感器的输出端、液位传感 器的输出端分别与信号调理装置的输入端连接; 信号调理装置的输出端与下位机的输入端连接, 下位机数传电台和触摸屏分别与下位机连接。下 位机的输出端分别与第一固态继电器、第二固态 继电器连接,第一固态继电器控制灌溉控制阀的 开关,第二固态继电器控制抽水泵的开关;抽水 泵的输出管路连接至蓄水池入口,蓄水池输出管 路上设有灌溉控制阀。本发明可根据具体作物情 况设置不同的灌溉模式作自动灌溉处理,对水资 源利用更加充分,避免不必要的浪费。 。

3、(51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页 CN 102428861 A 1/1页 2 1.太阳能远程自动灌溉系统,包括太阳能供电装置、下位机、土壤温湿度传感器、空气 温湿度传感器、液位传感器、信号调理装置、抽水泵、灌溉控制阀、触摸屏、下位机数传电台、 上位机数传电台,第一固态继电器、第二固态继电器、上位机和蓄水池; 土壤温湿度传感器埋设在被测土壤中,土壤温湿度传感器的输出端与信号调理装置的 一个输入端连接,空气温湿度传感器的输出端与信号调理装置的另一个输入端连接,蓄水 池中的液位传感器的输出端与信号调理。

4、装置的再一个输入端连接;信号调理装置的输出端 与下位机的输入端连接,下位机数传电台和触摸屏分别与下位机连接; 下位机的输出端分别与第一固态继电器、第二固态继电器连接,第一固态继电器控制 灌溉控制阀的开关,第二固态继电器控制抽水泵的开关;抽水泵的输出管路连接至蓄水池 入口,蓄水池输出管路上设有灌溉控制阀,太阳能供电装置为下位机供电; 上位机数传电台与下位机数传电台无线通信,上位机数传电台与上位机连接。 2.根据权利要求1所述的太阳能远程自动灌溉系统,其特征在于:所述的信号调理 装置内部有多路结构相同的信号调理电路,每路信号调理电路包括第一电阻R1、第二电阻 R2、第三电阻R3第一电容C1、第二电。

5、容C2、第三电容C3、第四电阻R4、第五电阻R5、运算放 大器和二极管D1; 每个传感器信号输出端与第一电阻R1的一端、第二电阻R2的一端、第三电阻R3的一 端及第一电容C1的一端相连,第一电阻R1的另一端、第二电阻R2的另一端、第一电容C1 的另一端并连接地;第二电容C2的一端与第三电阻R3的另一端与运算放大器正向输入端 相连,第二电容C2的另一端接地;第三电容C3的一端、第四电阻R4一端与运算放大器负向 输入端相连,运算放大器输出端与第五电阻R5的一端连接,第五电阻R5的另一端、第三电 容C3的另一端、第四电阻R4的另一端、二极管D1负极作为信号调理电路的输出端,二极管 D1正极接地。 3。

6、.根据权利要求1所述的太阳能远程自动灌溉系统,其特征在于:第一固态继电器和 第二固态继电器的驱动电路结构相同,每个驱动电路包括第六电阻R6,第七电阻R7和三极 管Q1;第六电阻R6的一端与下位机的输出端连接,第六电阻R6的另一端与三极管Q1的基 极连接,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极与第七电阻R7的一端、固态继电器的 输入控制端正极连接,固态继电器的输入控制端负极接地,第七电阻R7的另一端接+12V电 源。 权 利 要 求 书 CN 102428861 A 1/4页 3 太阳能远程自动灌溉系统 技术领域 0001 本发明属于农业灌溉领域,涉及一种利用太阳能实现远程农业自动灌溉系统,。

7、可 应用大面积的作物自动灌溉。 背景技术 0002 首先,在许多电能无法到达的领域,对农业作物的水资源利用只能靠自然条件 的供给,农作物的生长环境只能听天由命,这对作物的生长自然是不利的。其次,在对农作 物的灌溉控制上,大部分只能靠人工经验,没有具体参数供参考,因此对水资源的利用存在 很大浪费。最后,大面积农场作物灌溉,对农田的环境条件了解需要人工巡查,需要很大的 人力。本发明针对这些问题做出了相应的解决方案。本专利和02139540.3专利相比,不仅 的控制电路设计上更为简单,在人机接口上亦更为方便,不仅上位机可实时修改自动灌溉 的条件,每个下位机终端亦可实时修改自动灌溉条件,在供电装置上更。

8、符合大型农场灌溉 特点,利用太阳能即可实现能源供给。 0003 发明内容 本发明目的就是针对农业灌溉的能源获得、参数的精确检测、大面积灌溉等问题,提供 一种实现远程精确控制的农业自动灌溉系统。 0004 本发明解决技术问题所采取的技术方案为: 太阳能远程自动灌溉系统,包括太阳能供电装置、下位机、土壤温湿度传感器、空气温 湿度传感器、液位传感器、信号调理装置、抽水泵、灌溉控制阀、触摸屏、下位机数传电台、上 位机数传电台,第一固态继电器、第二固态继电器、上位机和蓄水池。 0005 土壤温湿度传感器埋设在被测土壤中,土壤温湿度传感器的输出端与信号调理装 置的一个输入端连接,空气温湿度传感器的输出端与。

9、信号调理装置的另一个输入端连接, 蓄水池中的液位传感器的输出端与信号调理装置的再一个输入端连接;信号调理装置的输 出端与下位机的输入端连接,下位机数传电台和触摸屏分别与下位机连接。 0006 下位机的输出端分别与第一固态继电器、第二固态继电器连接,第一固态继电器 控制灌溉控制阀的开关,第二固态继电器控制抽水泵的开关;抽水泵的输出管路连接至蓄 水池入口,蓄水池输出管路上设有灌溉控制阀,太阳能供电装置为下位机供电。 0007 上位机数传电台与下位机数传电台无线通信,上位机数传电台与上位机连接。 0008 所述的信号调理装置内部有多路结构相同的信号调理电路,每路信号调理电路包 括第一电阻R1、第二电。

10、阻R2、第三电阻R3第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电阻 R4、第五电阻R5、运算放大器和二极管D1。 0009 每个传感器信号输出端与第一电阻R1的一端、第二电阻R2的一端、第三电阻R3 的一端及第一电容C1的一端相连,第一电阻R1的另一端、第二电阻R2的另一端、第一电容 C1的另一端并连接地;第二电容C2的一端与第三电阻R3的另一端与运算放大器正向输入 端相连,第二电容C2的另一端接地;第三电容C3的一端、第四电阻R4一端与运算放大器负 向输入端相连,运算放大器输出端与第五电阻R5的一端连接,第五电阻R5的另一端、第三 说 明 书 CN 102428861 A 2/4页 4 。

11、电容C3的另一端、第四电阻R4的另一端、二极管D1负极作为信号调理电路的输出端,二极 管D1正极接地。 0010 第一固态继电器和第二固态继电器的驱动电路结构相同,每个驱动电路包括第六 电阻R6,第七电阻R7和三极管Q1;第六电阻R6的一端与下位机的输出端连接,第六电阻R6 的另一端与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极与第七电 阻R7的一端、固态继电器的输入控制端正极连接,固态继电器的输入控制端负极接地,第 七电阻R7的另一端接+12V电源。 0011 本发明相对于现有技术具有以下有益效果: 实现了大面积农田参数的采集、传输与控制,中央控制室能够实时掌握农田的环境。

12、情 况并作出相应处理;系统可根据具体作物情况设置不同的灌溉模式作自动灌溉处理,对水 资源利用更加充分,避免不必要的浪费;系统可根据环境条件和时间条件对农田进行自动 灌溉控制,也可以根据用户需要手动灌溉,节省了人力资源。 附图说明 0012 图1为本发明结构示意图; 图2为信号调理装置中信号调理电路图; 图3为固态继电器驱动电路图。 具体实施方式 0013 如图1所示,太阳能远程自动灌溉系统,包括太阳能供电装置14、下位机7、土壤温 湿度传感器2、空气温湿度传感器4、液位传感器13、信号调理装置3、抽水泵11、灌溉控制 阀9、触摸屏6、下位机数传电台16、上位机数传电台5,第一固态继电器8、第二。

13、固态继电器 10、上位机15和蓄水池12。 0014 土壤温湿度传感器2(共3路)埋设在被测土壤的不同点上,每个土壤温湿度传感 器的有两路输出信号,即温度与湿度信号,分别与信号调理装置的两路输入端连接;空气温 湿度传感器的两路输出信号与信号调理装置的另两路输入端连接,蓄水池中的液位传感器 的1路输出信号与信号调理装置的再1路输入端连接;信号调理装置的输出端共9路与下 位机的9路输入端连接,下位机数传电台和触摸屏分别通过串口与下位机两路串口连接。 0015 下位机的输出端通过I/O口分别与第一固态继电器、第二固态继电器连接,第一 固态继电器控制灌溉控制阀的开关,第二固态继电器控制抽水泵的开关;抽。

14、水泵的输出管 路连接至蓄水池入口,蓄水池输出管路上设有灌溉控制阀,太阳能供电装置为下位机供电。 0016 上位机数传电台与下位机数传电台无线通信,传输距离可达2km以上,上位机数 传电台与上位机连接。 0017 如图2所示,信号调理装置内部有多路结构相同的信号调理电路,每路信号调理 电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第 四电阻R4、第五电阻R5、运算放大器和二极管D1。 0018 每个传感器信号输出端与第一电阻R1的一端、第二电阻R2的一端、第三电阻R3 的一端及第一电容C1的一端相连,第一电阻R1的另一端、第二电阻R2的另一端、第一电容。

15、 C1的另一端并连接地;第二电容C2的一端与第三电阻R3的另一端与运算放大器正向输入 说 明 书 CN 102428861 A 3/4页 5 端相连,第二电容C2的另一端接地;第三电容C3的一端、第四电阻R4一端与运算放大器负 向输入端相连,运算放大器输出端与第五电阻R5的一端连接,第五电阻R5的另一端、第三 电容C3的另一端、第四电阻R4的另一端、二极管D1负极作为信号调理电路的输出端,二极 管D1正极接地。 0019 如图3所示,第一固态继电器和第二固态继电器的驱动电路结构相同,每个驱动 电路包括第六电阻R6,第七电阻R7和三极管Q1;第六电阻R6的一端与下位机的输出端连 接,第六电阻R6。

16、的另一端与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的 集电极与第七电阻R7的一端、固态继电器的输入控制端正极连接,固态继电器的输入控制 端负极接地,第七电阻R7的另一端接+12V电源。 0020 下位机7选用飞思卡尔单片机系统(型号为MC9S12xs128),土壤温湿度传感器 (1、2、3)选用TDR-3A型土壤水分温度(一体)传感器,空气温湿度传感器7选用AW3020, 一个液位传感器5选用WMY-SF型液位变送器,触摸屏选用LEVI777T-V,数传电台用日精 ND258A数传模块,固态继电器选用MGR-1,抽水泵选用ZQB3X4-12,电磁阀选用DN-25,信号 调理电路。

17、中的采样电阻采用精度为%0.1的250,功率1/4w,抽水泵采用ZF-LI2500。太阳 能供电装置为自己研发的,能够输出24V、12V、5V直流电,其中24V功率最大。 0021 整个系统电路简单可靠,扩展性好,具有很高的性价比。 0022 本系统的工作过程如下: 本系统可实时显示多路传感器的实时值,并可以根据显示值做相应控制。 0023 1、工作模式 显示部分主要显示9路传感器信号对应值,包括3个土壤湿度值和3个土壤温度值,空 气湿度和蓄水池的液位深度。 0024 控制部分包括手动控制模式和自动控制模式。在手动控制模式下,抽水泵和电磁 阀均可以的手动控制开关。 0025 在自动控制模式下,。

18、需要设置相应的参数值。本系统的自动控制功能有三种:根 据环境条件自动灌溉、根据时间条件自动灌溉、液位自动控制。用户选择根据环件自动灌溉 时,需要设置自动灌溉的初始值和终止值,包括土壤温度均值、土壤湿度均值、空气温度均 值、空气湿度均值。用户选择按时间自动灌溉时,需选择开始灌溉和终止灌溉的时间。液位 自动控制需要用户设置初始液位和终止液位。 0026 2、AD转换 传感器信号均为420mA电流信号,因此需经过采样电阻变换为电压信号,经过低通 滤波和电压跟随器的阻抗变换,及稳压二极管的过压保护后,输入嵌入式控制器的AD输入 端。 0027 3、参数计算 1)、土壤温度计算 土壤温度传感器输出为42。

19、0mA标准电流信号,需将其转换为电压信号送入单片机的 AD转换器。在计算中需将电流值转换为信号采样值,转换公式如式: (1) 说 明 书 CN 102428861 A 4/4页 6 式中,T为温度,k、b为传感器系数,为AD转换参考电压,R1、R2为采样电阻。 0028 2)、土壤湿度计算 土壤湿度信号是标准的420mA电流信号,其转换公式如下: (2) 其中a、b、c、d、m、l为传感器系数,I为传感器电流,H为湿度值。类似温度,在实际计 算过程中,系数m也需要做式1的系数变换。 0029 3)空气温湿度及液位深度。 0030 空气温湿度及液位深度输出均为标准的420mA电流信号,其输出值和。

20、电流呈线 性关系,和式1类似, 参数有所不同,因此不一一列举。 0031 4、数字滤波 在实际数据采样过程中,为消除误差,采用数字滤波方法以减小误差。具体的滤波方法 如下:对n个数值从小到大排序,S 1 ,S 2 S n ,去掉最大的w个和最小的v个数值,对剩余的 n-w-v个数值求平均值得到有效的温湿度电压信号幅值。计算公式为: (3) 5、上位机控制 系统下位机和上位机的远程通信通过数传电台完成。 0032 1)、通信协议 上下位机的通信同过设置相应的软件协议进行通信,软件协议内容包括:数据帧头、通 道、各路传感器的数据信号、各个控制阀门的状态、灌溉模式、灌溉参数、及校验位等。通信 模式:。

21、上位机查询下位机应答。上位机通过定时器的方式定时查询各路下位机,下位机收 到各自的上位机请求信号后,发送一帧完整数据,上位机收到数据并经过检验正确后,显示 各路参数及各个阀门状态值。 0033 2)、灌溉控制 上位机可实时修改下位机的灌溉控制模式,因此上位机有相应的参数设置界面,同下 位机类似。不同之处在于,当上位机参数设置完毕后,需要点击“发送数据”按钮发送参数 给下位机,如果下位机收到控制命令后,会返回相应数据,则上位机显示发送数据成功,否 则定时间隔连续发送3次,如果发送不能成功,则显示发送失败。因为上下位机的通信通过 串口完成,因此在通信过程中极有可能发生串口数据冲突,因此需采取串口竞争协议,确保 每次操作对串口的独享性。经过测试,在系统数据刷新率为1秒/次情况下,本系统的数据 发送成功率达到95%以上。如果数据刷新率降到2秒/次,则数据发送成功率可达99%以 上,提高了远程控制的可靠性。 说 明 书 CN 102428861 A 1/2页 7 图1 图2 说 明 书 附 图 CN 102428861 A 2/2页 8 图3 说 明 书 附 图 。

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