[实用新型]远程土地湿度高精准监测系统有效
申请号: | 201620222210.X | 申请日: | 2016-03-22 |
公开(公告)号: | CN205720214U | 公开(公告)日: | 2016-11-23 |
发明(设计)人: | 韩群艳 | 申请(专利权)人: | 成都宏凯瑞科技有限公司 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24;G08C17/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 611200 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本实用新型公开了一种远程土地湿度高精准监测系统,包括湿度检测结构和与该湿度检测结构通过无线网络连接的远程监控结构;湿度检测结构由远程控制器,分别连接在远程控制器上的信号发射器、太阳能电池和数模转换器,以及通过信号处理电路与数模转换器相连接的土壤湿度传感器组成;远程监控结构由终端控制器,以及分别连接在终端控制器上的显示器与信号接收电路组成。本实用新型提供了一种远程土地湿度高精准监测系统,降低了土壤湿度的检测难度,无需种植人员在土地中奔波,更好的保护了农作物,提高了土壤湿度的检测效率。 | ||
搜索关键词: | 远程 土地 湿度 精准 监测 系统 | ||
【主权项】:
远程土地湿度高精准监测系统,其特征在于,包括湿度检测结构和与该湿度检测结构通过无线网络连接的远程监控结构;湿度检测结构由远程控制器,分别连接在远程控制器上的信号发射器、太阳能电池和数模转换器,以及通过信号处理电路与数模转换器相连接的土壤湿度传感器组成;远程监控结构由终端控制器,以及分别连接在终端控制器上的显示器与信号接收电路组成;远程控制结构通过信号发射器与终端控制器上的信号接收电路无线连接;所述信号接收电路由运算放大器P1,运算放大器P2,三极管VT1,三极管VT2,信号接收天线M,正极与信号接收天线M相连接、负极经电阻R2后与运算放大器P1的正输入端相连接的电容C1,一端接+5V电源、另一端与电容C1的负极相连接的电阻R1,一端接地、另一端与运算放大器P1的负输入端相连接的电阻R3,串接在运算放大器P1的负输入端与输出端之间的电阻R4,负极与运算放大器P2的负输入端相连接、正极顺次经电阻R5和电容C2后与运算放大器P1的输出端相连接的电容C3,串接在运算放大器P2的负输入端与输出端之间的电阻R7,正极与运算放大器P2的输出端相连接、负极顺次经电阻R8和电阻R6后与运算放大器P2的正输入端相连接的电容C4,正极与电容C4的正极相连接、负极与三极管VT1的发射极相连接的电容C5,以及一端与三极管VT1的基极相连接、另一端与三极管VT2的集电极相连接、滑动端与电容C5的负极相连接的滑动变阻器RP1组成;其中,电阻R6和电阻R8的连接点接地,电容C4的负极与三极管VT1的集电极相连接,运算放大器P2的正电源端接+5V电源,运算放大器P2的负电源端接‑5V电源,三极管VT1的发射极与三极管VT2的基极相连接,信号接收天线M作为该信号接收电路的输入端,三极管VT2的发射极作为该信号接收电路的输出端且与终端控制器相连接。
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