❶ 麦田里安装了一种自动旋转喷灌装置,它的射程是15米,它能喷灌的面积有多少平方米
也是皇天不负有心人有心人,他们最后成功了,他们破解了一万年后那个世界的设定程序
❷ 龙骨水车有什么用途呢它经历了什么样的发展历史呢
龙骨水车是一种广泛用于农具灌溉的一种工具他在以前劳动中有很大的用途,因为它的形状长得很像龙骨所以就有了龙骨水车这个名字。下面就让我们一起来了解一下龙骨水车的发展历史是什么样的。
龙骨水车能更加大范围的利用水,所以它在以前灌溉的时候会被经常使用。最早开始使用龙骨水车是在东汉时期,那是我国有关龙骨水车的第一次记载。后来龙骨水车这个名字其实是来源于百姓的,民间给它起名为龙骨水车,因为龙骨水车它在使用时有一些限制,所以在以前经常是在平原地区进行使用的,在高原地区不能够使用,因此会有一些不便性。龙骨水车是常用于远距离的灌溉,因为在近距离人们可以自己用手提取水进行灌溉。
以上这个故事,仅代表我个人的观点,如果有任何错误敬请谅解。
❸ 节水灌溉自动控制系统的设计
针对目前农业水资源紧缺且农业用水浪费严重的问题,提出了一种节水灌溉自动控制方案。该方案以微控制器为核心器件,采用无线通信的方式,通过远程控制系统实时采集参数,并以此为依据实时调整阀门开合程度,从而达到节袜孙水灌溉的目的。该设计具备较好的实用性,有效地实现了节水灌溉。中国农业发展目前面临着两大主要问题:一方面国民经济、生态建设的迅猛发展导致对水资源的需求量越来越大,但是,中国目前的水资源严重不足;另一方面中国农业用水量约占总用水量的80%左右,但有效利用率仅在45%左右,而欧美发达国家一般在70%~80%,这导致中国农业用水浪费现象非常严重[1]。因此,在水资源严重不足的情况下,如何有效解决农业用水短缺问题显得迫在眉睫。方法大致有两种:开发新的水资源,但是,此方法投资大、见效慢,受地理环境影响异常明显;另一种方法是发展节水灌溉。节水灌溉是遵循作物不同生长发育阶段的需求规律而进行的适时灌溉,利用尽可能少的水获得尽可能多的农作物产出的一种灌溉模式[2]。此方法投资相对较小,既有可能实现农业灌溉的自动化,又可能极大提高水资源的利用率。基于此,提出一种节水灌溉自动控制系统设计方案,设计了一个基于单片机的节水灌溉自动控制系统,具有实时显示检测数据和实时上传检测数据的功能,并能根据采集到的有关作物生长的环境参数及所需水量来控制给水的时间和流量。1 系统总体设计方案目前,国外普遍采用大型分布式微机测控技术实现节水灌溉自动控制。该技术方案摆脱了传统的全凭经验灌溉的灌溉模式,为多种技术的融合,根据采集到的土壤参数、温湿度等环境参数来决定灌溉量与灌溉时间。因此,系统分中央控制系统和远程测控系统两部分进行设计,其系统结构图如图1。其中N为远程测控系统的个数[3]。由图1可见,中央控制系统(主站)主要由微控制器与主PC机构成。远程控制系统(子站)主要实现参数的选定与测量、信息数据传输与处理、控制执行机构的动作等功能。系统选择无线通信方式实现主站与子站之间唤桐的信息传输,其系统框图如图2[3]。系统主要分为信号采集模块、数据处理模块、数据无线处理模块、控制模块、软件模块这5大功能模块。因此,选择土壤水分、空气的湿度、空气的温度3个参数作为灌溉的因素,测量元件就是测量这3个参数。具体器件选择如下:①空气温湿度测量元件选用CHT-WV02温湿度变送器;②A/D转换器选用ADC0808;③电磁阀选用分布式电磁阀;④无线通信模块选用2FSK解调方式的 PTR8000;⑤核心控制器选用常见的AT89系列单片机;⑥土壤水分测量元件采用TDR3型水分传感器。2 系统硬件设计2.1 主站硬件设计如前所述,主站的功能主要体现如下:通过无线通信方式实现与子站之间的信息传输,即远告链链程控制系统通过相应器件采集土壤水分、温度、湿度等参数后,经过信号调理、模数转换后,通过无线方式传输给主站,主站以此为依据控制阀门水量的大小,也就是确定开关开合的程度。其间,主站中微控制器与主PC机之间采用有线通信方式。2.1.1 微控制器与PC机的接口电路 微控制器与PC机之间采用常用的RS-232标准进行数据传输,但是,由于RS-232电平标准与单片机TTL逻辑的电平标准不兼容,因此,必须使用电平转换芯片实现二者之间的电平匹配。在本设计中,选用最常用的MAX232芯片来实现电平匹配。TXD与MAX232的T2in相连,经过MAX232转换后,T2out输出的信号进入RXD。同理,TXD与MAX232的R2in相连,经过MAX232转换后,R2out输出的信号进入RXD。如此,便可实现TTL与RS-232之间的逻辑电平转换,使单片机与PC机之间的通信链路接口完成。2.1.2 无线射频收发接口电路 由于本单片机不具备SPI接口,所以要利用软件模拟SPI接口来实现单片机与PTR8000之间的通信[5]。PTR8000的3个状态输出信号DR、AM、CD分别与单片机的P3.2、P3.4和P3.5管脚相连,以此实现无线模块与单片机的通信控制。其中,AMS1117是低压差三端电压调节器,旨在为PTR8000提供合适的电压。2.2 子站硬件设计子站主要完成对传感器信号的采集及处理并控制电磁阀动作,达到自动灌溉的目的,由控制单片机、A/D转换模块、土壤水分传感器、温湿度变送器和电磁阀组成。2.2.1 土壤水分检测电路 设计采用运算放大器UA741来实现减法电路,其中VH=WATERH,VL=WATERL,△V=WATER。电路如图5所示。注意在采集数据之前,对于运算放大器UA741一定要调零。2.2.2 A/D转换接口电路 ADC0808没有内部时钟,所以时钟信号端CLK通过两个D锁存器的分频与单片机的时钟相连。如图6所示,由于ADC0808的转换速度所限制,系统使用2 MHz的晶振,通过两个D锁存器的分频后,ADC0808 CLK端的时钟频率为2 MHz/4=500 kHz。2.2.3 显示接口电路 显示接口电路如图7所示。其中,四个晶体管的作用是使得共阳极的LED正常工作,在LED每个光二极管前加了一个限流电阻,是避免LED发光二极管因电流太大而烧坏或寿命减少。2.2.4 辅助控制单元设计 ①电磁阀控制单元。由于单片机的输出电流比较小,不能驱动电磁阀工作,所以需接一晶体管进行电流放大从而驱动电磁阀工作,在继电器两端反并一个二极管的作用是防止继电器因过大的电流烧坏或寿命减少。电磁阀控制电路如图8a所示。②报警电路设计。大部分都是使用蜂鸣器来提示或报警,具体如图8b所示。
3 系统软件设计3.1 主站软件设计设计中单片机的主要功能是实现土壤水分、温湿度等参数的实时接收、发射以及数据的串口发送,因此,功能相对较少,在实际设计中只需要合理地初始化外围芯片以及特殊功能寄存器,便可实现数据的实时传输,其主程序流程图如图9所示。此外,在系统设计中,PTR8000为无线收发模块,功能是接收数据并发送数据,其流程图如图10a与10b所示。3.2 系统子站软件设计3.2.1 数据采集程序设计 数据采集主要是指经传感器采集过来的电压信号,经A/D转换后送到单片机,再通过单片机的软件处理为此电压信号对应的湿度、温度和土壤水分信号,其流程图如图11所示[6]。3.2.2 数据处理程序设计 数据处理主要是将从A/D采集来的数据经过一定的软件算法处理后,得到与实际情况最相符的数据,即误差最小,其程序流程图如图12所示[6]。3.2.3 数据显示程序设计 显示数据经过译码器74LS138和驱动74LS47将数据送至LED显示。数据显示子程序主要完成将待显示的数据移出单片机,送至译码器74LS138和驱动器74LS47,其程序流图如图13[7]。
4 小结设计通过远程控制实施节水灌溉,实现了实时显示检测数据和实时上传检测数据的功能,并能根据采集到的有关作物生长的环境参数及所需水量来控制给水的时间和流量。通过无线遥控节水灌溉技术可节省人力物力,解决当前水资源短缺却又浪费的紧张局势。主站和子站之间采用无线传输,克服了传统有线传输的地域限制,实现了站点之间的数据传送。此外,通过温湿度和水分传感器采集作物土壤及周围环境的信息,可较全面地体现农作物的需水状况,且节约成本,有效地实现了节水灌溉。
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❹ 如何实现自动灌溉花盆中的植物
自动灌溉装置的制作方法
本实用新型因结构简单、小巧,比较适用于家庭盆栽花卉的浇灌或小面积灌溉。
权利要求1.一种自动灌溉装置,其特征在于包括采集电路用于采集土壤中包括湿度状况的信息;判断电路用于判断采集到的信息是否符合灌溉要求;执行电路用于执行上述判断结果,进行相应的灌溉或停止灌溉操作,所述电路、判断电路和执行电路顺次连接。
2.根据权利要求1所述的自动灌溉装置,其特征在于所述判断电路还包括一个调节电路,所述调节电路用于调节检测电路的输出值。
3.根据权利要求2所述的自动灌溉装置,其特征在于所述调节电路为至少一个可调电位器。
4.根据权利要求1或2或3所述的自动灌溉装置,其特征在于所述判断电路为比较电路。
5.根据权利要求1或2或3所述的自动灌溉装置,其特征在于所述执行电路包括一个三极管和一个执行装置。
6.根据权利要求1或2或3所述的自动灌溉装置,其特征在于所述检测电路包括一个湿度探测器。
7.根据权利要求4所述的自动灌溉装置,其特征在于所述比较电路包括至少一个运算放大器和两个电阻。
8.根据权利要求7所述的自动灌溉装置,其特征在于所述比较电路中,运放的反向输入端与所述检测电路的输出端相连接,所述两个电阻串联后一端与工作电源端相连,另一端接地,所述运放的同向输入端连接到所述两电阻之间,所述运放的输出端与所述执行电路相连。
9.根据权利要求5所述的自动灌溉装置,其特征在于所述执行装置为电磁阀。
10.根据权利要求9所述的自动灌溉装置,其特征在于所述执行电路中,所述三极管的基极与所述判断电路的输出端相连,所述三极管的发射极接地,集电极与所述电磁阀的一个控制端相连,所述电磁阀的另一控制端连接到单项电源端。
专利摘要本实用新型涉及一种自动灌溉装置。本实用新型包括顺次连接的用于采集土壤中包括湿度状况的信息的采集电路、用于判断采集到的信息是否符合灌溉要求的判断电路、用于执行上述判断结果,进行相应的灌溉或停止灌溉操作的执行电路。能够通过采集土壤中湿度状况,进行相应的灌溉操作,从而在无需认为控制和干预的情况下,自动灌溉植物,保证植物的正常生长需求
❺ 我最近在设计一套“自动灌溉装置”,需要注意哪些方面
应该可以做,按照你的设想可以实现,我没做过适度传感器的但是想起版来应该也不权难,你还需要注意机械结构的设计,水泵、管道等硬件的位置设计,以便更有效地实现灌溉,注意的地方是采样,数据一定要偏差小而且具有代表性,在程序控制方面需要自己慢慢调试,多试验几次就会有体会的,再就是电路的稳定性,对信号干扰的因素需要考虑的充分一点
❻ 一种自动旋转喷灌装置,他的射程是15m。这种装置转动一周,喷洒的面积是多少
喷洒面积:π r²=3.14×15²=706.5m²
但是实际上在706.5m²的面积上,水量不是很均匀的,甚至个别的地方是没有水或是很少水的。
❼ 感应土壤湿度的自动浇花器制作方法
<p><strong>土壤湿度传感器</strong></p><p>1,传感器适用于土壤的湿度检测;</p><p>2,模块中蓝色的电位器是用于土壤湿度的阀值调节,</p><p>顺时针调节,控制的湿度会越大,逆时针越小</p><p>3,数字量输出D0可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度;</p><p>4,小板模拟量输出AO(0~1023)可以和AD模块相连,通过AD转换,可以获得土壤湿度更精确的数值;</p><p><img src="80013637155" /></p><p><strong>主要技术参数</strong></p><p>1,因为长期与水锈蚀,一般寿命在1年左右,真实情况还要看具体的加工工艺</p><p>2,通过电位器调节控制相应阀值,</p><p>湿度低于设定值时,DO输出高电平,模块提示灯亮;</p><p>湿度高于设定值时,DO输出低电平,模块提示灯灭。</p><p>3,比较器采用LM393芯片,工作稳定;</p><p>4,工作电压3.3V-5V。</p><p>3V时,在空气中AO读取的值最大为695 , 浸泡在水里的 最小值245;</p><p>5V时,在空气中AO读取的值最大为1023 ,浸泡在水里的最小值 245。</p><p>BOM表</p><p>Arnio Uno *1</p><p>土壤湿度传感器 *1</p><p>跳线 若干</p><p>引脚说明</p><p>1 VCC --- 外接3.3V-5V</p><p>2 GND --- 外接GND</p><p>3 DO --- 小板数字量输出接口(0和1)</p><p>4 AO --- 小板电压模拟量输出</p><p>接线方式</p><p><img src="80013637188" /></p><p>注意:模块(小板)连接传感器的两条线不分正负,随便接。</p><p>程序实现</p><p>把程序上传到板子后,点开串口监视器,查看数值的变化。</p><p>//LingShun Lab</p><p>#define Moisture A0 //定义AO 引脚 为 IO-A0</p><p>#define DO 7 //定义DO 引脚 为 IO-7</p><p>void setup() {</p><p>pinMode(Moisture, INPUT);//定义A0为输入模式</p><p>pinMode(DO, INPUT);</p><p>Serial.begin(9600);</p><p>}</p><p>void loop() {</p><p>//串口返回测量数据</p><p>Serial.print('Moisture=');</p><p>Serial.print(analogRead(Moisture));//读取AO的数值</p><p>Serial.print('|DO=');</p><p>Serial.println(digitalRead(DO));//读取DO的数值</p><p>delay(1000);</p><p>}</p><p><img src="80013637172" /></p><p><strong>实例效果</strong></p><p>传感器浸泡在水中和提起的来的数据变化,</p><p>Moisture数值越小,湿度越高,反之越低。</p><p>————————————————</p><p>版权声明:本文为CSDN博主「无知的迷途羔羊」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。</p><p>原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42318812/article/details/112804477</p>
❽ 菜地上有一种自动喷灌装置的射程5m,喷水头转动一周可以浇灌多大面积的菜地
自动喷灌设备一般是以射程为半径转圈,射程:5m (即半径R=5m),所以 自动喷灌设备转一圈面积(圆的面积)=πr²=3.14*5*5=78.5m² ,我就是专业做喷灌的。谢谢