专利名称:灌溉系统的制作方法随着社会的发展,城市绿化带被人们给予越来越多的关注,相关部门也加大了对城市绿化带的规划カ度。随着城市緑化带的增多,緑化带的灌溉问题也日益显现出。在城市緑化带灌溉中,传统上都是采取目测灌溉或定期灌溉的人工方式,工作人员通过目测观看的方式可靠性差,不能根据绿化带的实际情况进行灌溉;由于绿化带各个区域的环境參数存在差异,因此采用定期灌溉的方式可能会造成了水资源的浪费;此外,由于绿化带的面积大,使得工作人员工作量大,会造成不必要的开销。针对相关技术中的在城市绿化带灌溉过程不能根据绿化带的实际情况进行灌溉而造成的灌溉量不准确且开销大的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
本发明提供了ー种灌溉系统,以解决相关技术中在城市绿化带灌溉过程不能根据绿化带的实际情况进行灌溉而造成的灌溉量不准确且开销大的问题。本发明提供了一种灌溉系统,该系统包括传感器装置,用于输出所需灌溉区域的环境參数;控制器装置,用于接收传感器装置输出的灌溉区域的环境參数,井根据接收到的环境參数发出控制指令,以对灌溉喷头的开关进行控制。优选地,灌溉系统为太阳能灌溉系统,传感器装置包括第一光伏电池;第ー电源単元,与第一光伏电池连接,用于为传感器装置供电;数据采集単元,与第一电源单元连接,用于采集灌溉区域的环境參数;发送单元,与数据采集单元连接,用于将数据采集单元采集的环境參数发送给控制器装置。优选地,第一电源单兀包括第一蓄电池;第一充电控制电路,与第一光伏电池连接,用于控制第一光伏电池为第一蓄电池充电;第一 DC模块,与第一蓄电池连接,用于转换第一蓄电池的输出电压。优选地,第一充电控制电路包括充电控制电路输入端,用于输入高低电平 ,第一NPN三极管,第一 NPN三极管的基极与充电控制电路输入端连接,集电极与第一蓄电池的正极和第一光伏电池的正极连接,发射极与第二 NPN三极管的发射极连接;第二 NPN三极管,第二 NPN三极管的基极通过ニ极管与第一 NPN三极管的集电极连接,发射极与第一光伏电池的负极连接,集电极分别与PNP三极管的集电极和第一 N沟道MOS管的G极连接;PNP三极管,PNP三极管的基极与第一蓄电池的正极和第一光伏电池的正极连连接,发射极与第三NPN三极管的发射极连接,集电极与第一光伏电池的负极连接;第三NPN三极管,第三NPN三极管的基极与PNP三极管的基极连接,发射极与第二 N沟道MOS管的G极连接,集电极与第一蓄电池的正极和第一光伏电池的正极连接;第一 N沟道MOS管,第一 N沟道MOS管的G极与第一蓄电池的正极和第一光伏电池的正极连接,D极与第一蓄电池的负极连接,S极与第一光伏电池的负极连接;第二 N沟道MOS管,第二 N沟道MOS管的G极与PNP三极管的发射极连接,D极与第一 N沟道MOS管的D极连接,S极与第一光伏电池的负极连接。优选地,第一 DC模块包括电源芯片,电源芯片的输入端与第一蓄电池连接;反馈电阻,与电源芯片连接,用于为电源芯片提供反馈信号;电感,与电源芯片连接,用于根据电源芯片输出的振荡信号进行充放电,以实现电压变换。优选地,数据采集单元包括第一 Zigbee芯片及第一 Zigbee芯片的外围电路;温度传感器,与第一 Zigbee芯片连接,用于采集灌溉区域的温度參数;水分传感器,与第一Zigbee芯片连接,用于采集灌溉区域的水分參数。优选地,控制器装置包括第二光伏电池;第二电源单元,与第二光伏电池连接,用于为控制器装置供电;接收单元,用于接收发送单元发送的环境參数;控制单元,用于根 据时钟信号分析接收到的环境參数,并根据分析的结果发出控制指令对灌溉喷头的开关进行控制。优选地,第二电源单元包括第二蓄电池;第二充电控制电路,用于控制第二光伏电池为第二蓄电池充电;第二 DC模块,与第二蓄电池连接,用于转换第二蓄电池的输出电压。优选地,控制单元包括第二 ZigBee芯片和第二 ZigBee芯片的外围电路;时钟模块,与第二 ZigBee芯片连接,用于提供时钟信号;灌溉控制模块,与第二 ZigBee芯片连接,用于发出控制指令对灌溉喷头的开关进行控制。优选地,灌溉控制模块包括继电器,用于根据控制指令控制灌溉喷头的开关。通过本发明,利用传感器装置采集灌溉区域的实际环境參数,并将采集到的环境參数发送给控制器装置进行分析,控制器装置结合季节、时间等因素分析接收到的环境參数,最終发出控制指令来控制是否进行灌溉及灌溉的量,实现绿化带的灌溉的自动化的同时,保证了灌溉的准确性,解决了相关技术中在城市绿化带灌溉过程不能根据绿化带的实际情况进行灌溉而造成的灌溉量不准确且开销大的问题,达到根据绿化带的实际情况进行灌溉的效果,进一歩地,减小了绿化带灌溉过程的人工开销。此处所说明的附图用来提供对本发明的进ー步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中图I是根据本发明实施例的灌溉系统的ー种优选的结构示意图;图2是根据本发明实施例的灌溉系统的ー种优选的总体结构图;图3是根据本发明实施例的灌溉系统的传感器装置的一种优选的结构图;图4是根据本发明实施例的灌溉系统的第一电源单元的一种优选的结构图;图5是根据本发明实施例的灌溉系统的充电控制电路的一种优选的电路图;图6是根据本发明实施例的灌溉系统的DC模块的一种优选的电路图;图7是根据本发明实施例的灌溉系统的数据采集単元的一种优选的电路图;图8是根据本发明实施例的灌溉系统的控制器装置的一种优选的结构图;图9是根据本发明实施例的灌溉系统的第二电源单元的一种优选的结构图;以及图10是根据本发明实施例的灌溉系统的第二控制器的ー种优选的电路图。最大功率(Pmax)I. 6W
最大功率点电压(Vmp) 8V
本发明提供一种灌溉系统,该系统包括传感器装置,用于输出所需灌溉区域的环境参数;控制器装置,用于接收传感器装置输出的灌溉区域的环境参数,并根据接收到的环境参数发出控制指令,以对灌溉喷头的开关进行控制。本发明解决了相关技术中在城市绿化带灌溉过程不能根据绿化带的实际情况进行灌溉而造成的灌溉量不准确且开销大的问题,达到根据绿化带的实际情况进行灌溉的效果,进一步地,减小了绿化带灌溉过程的人工开销。
灌溉系统制作方法
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