[发明专利]分布式水产养殖监控装置及其工作方法在审
申请号: | 201711487239.6 | 申请日: | 2017-12-30 |
公开(公告)号: | CN108663492A | 公开(公告)日: | 2018-10-16 |
发明(设计)人: | 杜存功;郝利辉;杨长兵 | 申请(专利权)人: | 浙江中睿泽农科技有限公司 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18;G01N27/06;G01D21/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310052 浙江省杭州市滨*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微控制器 浮力部件 水产养殖监控 分布式组网 传感器组 通信模组 模组 水质监测模块 供电单元 监控装置 低成本 低功耗 养殖地 浮力 水体 供电 检测 | ||
1.一种分布式水产养殖监控装置,其特征在于:所述分布式水产养殖监控装置包括:
至少二个水质监测模块,所述水质监测模块包括:
浮力部件,所述浮力部件为所述监控装置提供浮力:
ZigBee分布式组网模组、NB-IOT通信模组,所述ZigBee分布式组网模组、NB-IOT通信模组连接微控制器,并设置在所述浮力部件上;
微控制器,所述微控制器设置在所述浮力部件上;
传感器组,所述传感器组检测养殖地水体参数,并传送到微控制器;
供电单元,所述供电单元为所述微控制器、传感器组、所述ZigBee分布式组网模组和NB-IOT通信模组供电。
2.根据权利要求1所述的分布式水产养殖监控装置,其特征在于:所述传感器组包括溶解氧传感器、PH传感器、电导率传感器、水温传感器。
3.根据权利要求2所述的分布式水产养殖监控装置,其特征在于:所述水温传感器内置在所述溶解氧传感器、PH传感器或电导率传感器中。
4.根据权利要求1所述的分布式水产养殖监控装置,其特征在于:所述供电单元包括:
可充电锂电池、太阳能电池板、充放电管理单元。
5.根据权利要求1所述的分布式水产养殖监控装置,其特征在于:所述分布式水产养殖监控装置进一步包括:
清洗单元,所述清洗单元抽水并冲洗所述传感器组。
6.根据权利要求5所述的分布式水产养殖监控装置,其特征在于:所述清洗单元的出水口呈喇叭状,并迎着所述传感器组。
7.根据权利要求1-6任一所述的分布式水产养殖监控装置的工作方法,所述工作方法为:
ZigBee分布式组网模组以终端模式启动,搜索ZigBee网络并入网,具体方式为:所述微控制器通过所述供电单元获取当前供电电压,根据当前供电电压执行以下操作:
若获取的当前电压不大于10.8V,所述微控制器周期性进入深度休眠模式,周期性唤醒进行搜索ZigBee网络并入网,所述监测模块成为水质监控终端;
所述水产监控终端进入深度休眠模式,周期性唤醒并启动所述传感器组进行对应水质参数采集;
若获取的当前电压大于10.8V,将所述ZigBee分布式组网模组配置成网关模式,所述ZigBee分布式组网模组配置成网关模式后组建ZigBee网络,所述监测模块为水质网关;
所述网关启动NB-IOT通信模组注网操作,注网成功后,所述网关周期启动所述传感器组进行对应水质参数采集;
至少二个监测模块组成ZigBee水质监控网络,采集到的水质数据通过网关的NB-IOT模组上传。
8.根据权利要求7所述的工作方法,其特征在于:当获取电压不大于10.8V时,通过所述ZigBee分布式组网模组发送一次广播,通知各所述水质监控终端现有ZigBee网络将关闭,重新选择新的ZigBee网络进行入网。
9.根据权利要求8所述的工作方法,其特征在于:所述水质监控终端接收到重新组网的广播通知后,退出当前ZigBee网络并通过供电单元获取当前电压值。
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