[发明专利]一种基于物联网的植物培养箱环境参数监控及自动调节装置在审
申请号: | 201710883431.0 | 申请日: | 2017-09-26 |
公开(公告)号: | CN107466737A | 公开(公告)日: | 2017-12-15 |
发明(设计)人: | 马稚昱;骆少明;唐键强;朱立学;韦鸿钰;温志鹏 | 申请(专利权)人: | 仲恺农业工程学院 |
主分类号: | A01G9/16 | 分类号: | A01G9/16;A01G7/04;A01G9/24;G01D21/02 |
代理公司: | 广州市合本知识产权代理事务所(普通合伙)44421 | 代理人: | 谭启斌 |
地址: | 510000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 联网 植物 培养 环境参数 监控 自动 调节 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种植物培养箱,具体是一种基于物联网的植物培养箱环境参数监控及自动调节装置,属于智能家用农业装备技术领域。
背景技术
在农业信息化之潮流下,智能型植物培养箱作为一种智能型家用农业设备,因其能模拟自然环境下的温度、湿度、光照强度等环境参数,并能按照植物的环境生长要求对各个环境参数进行有效的调节,智能型植物培养箱越来越成为今后植物培养的趋势。
植物培养箱工作原理是利用人工光源提供植物生长所需的光照强度,通过智能控制箱内温度湿度,达到植物生长所需的环境条件。
目前,市场上的植物培养箱没能实现对LED灯光强的调节,无法满足不同植物的光照需求,另外这些培养箱中植物需要人工浇水,劳动强度大,浇水不均匀,无法充分利用水资源,而且这些培养箱无法进行远程控制,需要占用大量的操作时间,不利于提高培养箱的生产效率。因此,非常有必要实现一种智能化程度高、能够对植物生长环境进行远程调控的智能植物培养箱。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种操作简单、能够随时随地进行环境参数监控及自动环境调节的基于物联网的智能植物培养箱。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种基于物联网的植物培养箱环境参数监控及自动调节装置,包括培养箱本体、微型压缩机、超声波加湿器、加湿器风扇、第一光照度传感器和触摸显示屏,所述培养箱本体前部为植物培养空间,分为上下两层,上层顶部设置固定了第一LED植物培养灯,中间墙体上设有第二光照度传感器,所述光照度传感器下方设有空气温湿度传感器,所述空气温湿度传感器底部设置固定了第一植物培养槽,所述植物培养槽内部设有第一土壤湿度传感器,所述培养箱本体上层顶部设置固定了第二LED植物培养灯,所述培养箱本体中间墙体上设有第三光照度传感器,所述培养箱本体底部设置固定了第二植物培养槽,所述植物培养槽内设有第二土壤湿度传感器,所述培养箱本体的后部上方一侧设置固定了系统控制柜,所述系统控制柜上方一侧固定有冷气进气风扇,所述冷气进气风扇下方固定有冷气排气风扇,所述冷气排气风扇一侧设有加湿器水箱,所述加湿器水箱内部一侧设置固定了超声波加湿器,所述加湿器水箱另一侧设有水位传感器,所述加湿器水箱顶部设置固定了加湿器风扇,所述加湿器水箱上方设置固定了抽水泵,所述抽水泵的进水口与外部进水连接,所述抽水泵的出水口与四通电磁阀的进水口连接,所述四通电磁阀的三个出水口通过水管分别与加湿器水箱的进水口、第一培养箱本体前部上方第一植物培养槽的进水口、第二培养箱本体前部下方第二植物培养槽的进水口连接;所述培养箱本体的后部下方中间设有圆形孔且圆形孔上设置固定了PTC加热器,所述PTC加热器上设置固定了加热器风扇,所述PTC加热器一侧设置固定了微型压缩机,所述PTC加热器另一侧设置固定了冷凝器固定座,所述冷凝器固定座一侧固定了冷凝器,所述冷凝器固定座另一侧固定了两台冷凝器风扇;其中,所述微型压缩机的排气口通过铜管与冷凝器的进气口连接,所述冷凝器的排气口通过铜管与干燥过滤器的进气口连接,所述干燥过滤器的排气口与毛细管的进气口连接,所述毛细管的排气口与上方蒸发器的进气口连接,所述蒸发器的排气口与下方微型压缩机的进气口连接;所述培养箱本体的背面板顶部设有圆形孔且圆形孔上设置固定了排气风扇,所述固定板底部一侧设有进气圆孔,所述培养箱本体使用合页件与门框一侧连接,所述门框另一侧设有方形孔且方形孔上设置固定了触摸显示屏,所述培养箱本体底部设置固定了四个万向轮。
进一步地,所述水位传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、第一土壤湿度传感器和第二土壤湿度传感器分别与信号调制电路连接。
进一步地,所述水位传感器、空气温湿度传感器、光照传感器和第一土壤湿度传感器、第二土壤湿度传感器分别与触控显示屏电性连接。
进一步地,所述水位传感器与湿器水箱电性连接。
进一步地,所述第一土壤湿度传感器与第一植物培养槽电性连接;所述第二土壤湿度传感器与第二植物培养槽电性连接。
进一步地,所述PTC加热器作为加热环节的主要部分,采用了PWM控制方式。
进一步地,所述超声波加湿器采用了PWM控制方式。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:LED植物培养灯光强实现可调,既节能又准确性高,且操作简单、可随时随地监控和控制,并无需用户进行多余的手工操作,可自动完成对植物和加湿器水槽进行补水,提高了水的利用率,有效地实现了设备节能环保的特性。
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