[发明专利]基于互联网+e的蔬宝售货机在审

专利信息
申请号: 201710341427.1 申请日: 2017-05-16
公开(公告)号: CN106960513A 公开(公告)日: 2017-07-18
发明(设计)人: 王永亮;吴兴宇;许自刚;徐文涛;王鹏飞 申请(专利权)人: 天津职业技术师范大学
主分类号: G07F11/00 分类号: G07F11/00;A23B7/015;G05D23/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 300222 天*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 基于 互联网 售货
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种基于互联网+e的蔬宝售货机,具体来说是基于互联网和手机终端带给我们的智能储藏柜指令,通过微信等支付平台付款,当售货机接收指令后,做出相应的动作,适用于广大住宅区、大型超市、流动售货车,属于智能售货设备领域。

背景技术

从目前市场的发展趋势来看,大量生产、大量消费以及消费模式和销售环境的变化,要求出现新的流通渠道;而相对的超市、百货购物中心等新的流通渠道的产生,人工费用也不断上升;再加上场地的局限性以及购物的便利性等这些因素的制约,无人自动售货的形式作为一种必要的消费形式应运而生了,它的售货领域非常广泛,是发达国家商品零售的一种主要方式。近几年,自动售货机逐渐被越来越多的消费者所接受。

菜市场和超市固定地点和人员的售货方式暴露出了许多弊端:果蔬不新鲜、人力资源需求大,受所需服务地点、地理条件的限制,在服务时间上不能最大限度的服务于消费者。许多住宅区离菜市场远,到菜市场购买果蔬浪费时间,双职工家庭朝九晚五的生活节奏导致很难买到新鲜的果蔬。为了解决上述的问题,同时考虑到消费者消费观念的变化,本发明提供了一种基于互联网+e的蔬宝售货机。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是:一种基于互联网+e的蔬宝售货机,本发明的实现不仅可以方便工作人员配送蔬菜,还可以有效的保证果蔬的新鲜度,让顾客吃到新鲜、安全、放心的果蔬。

本发明所要解决的技术方案是:一种基于互联网+e的蔬宝售货机,包括柜体(1),其特征还在于柜体(1)内的主控模块(2),与主控模块(2)相连的无线通讯模块(3)、人机界面(4)、传感器模块(5)、光照模块(6)、执行模块(7)、驱动模块(8),与无线通讯模块(3)相连的上位机(9)、下位机(10),与驱动模块(8)相连的步进电机(11),与步进电机(11)相连的机械手部分(12)以及电源模块(13)。

所述的柜体(1)整体采用2020国标型材(铝)作为基础结构,外壳以4mm亚克力包装,内部采用多层空间设计,由于不同果蔬具有不同体态,设计了灵活多变的工位。

所述的控制模块(2)选用单片机型号STM32F103ZET6,STM32系列微控制器使用来自于ARM公司具有突破性的Cortex-M3内核,采用3.3V(12V开关电源经过3.3V稳压模块讲电压降到3.3V)电源供电,低功耗。内置高速存储器,具有丰富的增强I/O端口和外设:包含3个12bit的ADC、8个高级16bit 定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C 和SPI、5个USART 、一个USB 和一个CAN。专门应用于对性能要求较高、成本要求较低以及低功耗的场合,其配套器件资源充足,是一款在机械搬运里比较常用的芯片。

所述的无线通讯模块(3)选用Zigbee无线通信的CC2530模块,实现与主控模块和Zigbee无线通信模块间的通信。

所述的人机界面(4)选用的是DMT48270M050_06W迪文触摸屏,用于人机交互,信息检索。该触摸屏串口、USB、I/O等接口资源均可使用;采用只对客户应用软件开放的封闭式独占系统,安全可靠。

所述的传感器模块(5)选用的是DS18B20数字温度传感器。其接线方便,测温范围 -55℃~+125℃,工作电源3.0~5.5V/DC (可以数据线寄生电源),在使用中不需要任何外围元件。具有体积小、精确度高(精度为±0.5°C)、功耗低(静态功耗<3uA)、防干扰能力强等特点,常用于用于狭小空间的工业设备测温和控制,符合本平台的测温要求。

所述的光照模块(6)采用LED光源作为一种植物生长光环境调控的重要光源,其本身具有的光质、光强可调、窄波段等特点,使其对植物的新陈代谢产生影响。根据果蔬生长需求选用1W大功率LED器件,运用TracePro软件建立LED植物照明灯模型,进行仿真观察LED植物控制照明系统在照度分布、光强分布上的特点;运用照度公式结合斯派罗法则计算确定符合均匀光照的LED灯间距。由红、蓝两种LED灯以一定的比例配置,将设计好的LED植物照明系统用于果蔬的保鲜。本产品采用红蓝4﹕1的LED光照系统用于果蔬光合保鲜,保持果蔬的水分不流失,从而大大延长保鲜时间。

所述的执行模块(7)采用空调控温。传感器检测空气温度,然后把信息发送至控制器,单片机将接收的温度信号与输入的温度值进行比较,由此判断是否启动继电器以开启空调控制空气的温度。若检测到的温度值低于设置值,则空调吹热风,快速将温度提高至设定值,反之空调吹冷风降温至设定值。

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