[实用新型]一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统有效
| 申请号: | 201920409298.X | 申请日: | 2019-03-28 |
| 公开(公告)号: | CN209711016U | 公开(公告)日: | 2019-12-03 |
| 发明(设计)人: | 陈红波;张勇;邱德才;刘宇 | 申请(专利权)人: | 成都慧农信息技术有限公司 |
| 主分类号: | A01G25/16 | 分类号: | A01G25/16 |
| 代理公司: | 51218 成都金英专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 袁英;郭肖凌<国际申请>=<国际公布>= |
| 地址: | 610041 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 云平台 传感器数据 本实用新型 数据信息 电磁阀 上传 灌溉控制系统 灌溉系统 读取 接收传感器 控制电磁阀 灌溉 控制命令 人力成本 数据分析 通信模块 下发控制 智能控制 智能 传感器 通断 采集 节约 展示 | ||
1.一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,包括:MCU控制电路、IOT云平台、电磁阀和传感器,所述MCU控制电路负责接收传感器采集的数据信息,上传数据信息到IOT云平台,并接收IOT云平台下发的控制命令,控制电磁阀的通断从而实现对灌溉系统的控制;所述MCU控制电路包括MCU单片机、锂电池充电电路、MCU电源管理电路、输出控制电源管理电路、通用通信接口电路、LCD显示接口电路、控制按键、M-BUS接口电路、RS485/RS232接口电路、8路控制输出接口电路、供电方式检测电路和电池电量检测电路,其中所述MCU单片机通过GPIO接口与所述MCU电源管理电路、输出控制电源管理电路、通用通信接口电路、LCD显示接口电路、控制按键、M-BUS接口电路、RS485/RS232接口电路、8路控制输出接口电路、供电方式检测电路与电池电量检测电路连接,所述锂电池充电电路分别与输出控制电源管理电路、MCU电源管理电路、通用通信接口电路、供电方式检测电路和电池电量检测电路连接。
2.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述MCU单片机为嵌入式单片机。
3.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述锂电池充电电路包括可充电锂电池和充电电路,充电电路负责向可充电锂电池充电,在无外部供电的情况下可由内部可充电锂电池为整个装置供电。
4.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述MCU电源管理电路包括降压电路和稳压电路,单独通过对输入电源电压和电池电压进行降压稳压,不受其他功能模块影响,得到MCU单片机所需要的稳压供电电压。
5.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述输出控制电源管理电路为电源管理芯片,MCU单片机通过GPIO与电源管理芯片使能脚相连,MUC单片机通过GPIO输出高低电平控制电源管理芯片开关,实现电源管理。
6.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述通用通信接口电路为一种通用通信接口可通过插口连接各种不同的通信模块,所述通信模块包括:GPRS、CDMA、WIFI、以太网和lora通信模块,通过通信模块实现与IOT云平台通信,包括下发控制命令和上传状态信息。
7.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述LCD显示接口电路连接外置的LCD显示屏,通过LCD显示屏可以直观显示当前智能灌溉控制器工作状态、IOT云平台连接状态、连接的传感器数据和电磁阀控制状态信息。
8.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述控制按键包括上下键、确认键和左右键,通过控制按键中的上下键移动LCD显示屏上的功能光标,选择控制输出功能,进入电磁阀输出控制界面,选择需要控制的输出端口,按下确认键进入控制界面同时显示当前控制输出状态,左右键为返回上一级菜单,再按下确认键改变输出控制状态,实现按键手动控制智能灌溉控制器电磁阀。
9.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述M-BUS接口电路负责连接M-BUS,M-BUS将供电线与信号线合二为一,实现了信号和供电共用一个两线总线,用于控制子站点灌溉解码器,为灌溉解码器供电同时通过总线地址控制不同的电磁阀;所述RS485/RS232接口电路用于连接RS485传感器、RS485的电磁阀解码器和RS485的LED显示屏;所述8路控制输出接口电路用于连接8路电磁阀,在不用总线电磁阀解码器情况下可直接控制8路电磁阀。
10.如权利要求1所述的一种基于IOT云平台的智能灌溉控制系统,其特征在于,所述供电方式检测电路,通过对输入电源电压进行电阻分压得到MCU单片机GPIO所能识别的高电平电压,同时在分压电阻之后增加二极管防止反相电流;当由外部电源供电时MCU单片机GPIO检测为高电平;当外部供电电源断开时,由内部锂电池进行供电,由于分压电阻之后增加二极管防止反相电流,因此MCU单片机GPIO检测为低电平,从而实现供电方式检测识别,MCU单片机程序处理高电平为外部供电,低电平为内部锂电池供电;所述电池电量检测电路通过MCU单片机的GPIO对锂电池输出电压进行ADC采样,得到相应的电压值,通过MCU单片机计算出当前的电池电量。
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