一种太阳能风力互补发电检测环境的系统的制作方法

文档序号:15545450发布日期:2018-09-28 20:44阅读:124来源:国知局

本实用新型涉及环境检测技术领域,具体为一种太阳能风力互补发电检测环境的系统。



背景技术:

目前,公知的水果种植大都没有对水果种植区域进行全年度的环境温度、湿度进行监控检测,更没有对土壤的温度、湿度进行监控检测,导致水果长期的生产和培育基本上都是听天由命,对于水果的种植收成往往不能达到预期的期望。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种太阳能风力互补发电检测环境的系统,具有通过风力发电把电池充满电,让电池组能满足全天侯的监控检测,成本低廉、使用方便的优点,解决了现有技术中的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种太阳能风力互补发电检测环境的系统,包括风力发电电路、太阳能发电电路、开关管电路、电池组、报警器开关电路、报警器发声器电路、振动报警传感器电路、自动浇灌控制电路、CPU供电系统电路、温度传感器电路、数据查看开关电路、 CPU电路、温湿度传感器电路、数码管显示屏电路和电池电压指示电路,所述太阳能发电电路中的S-BATT2电池板一端接地另一端串联熔断器FU1和二极管D5接在风力发电电路中的二极管D6、二极管D8、电容C15、开关管电路3中的电阻R100、场效应管Q6源极和电阻R101的并联接口,直流发电机 M1的一端接在二极管D8另一端和二极管D9的并联接口,直流发电机M1 的另一端接在二极管D6另一端和二极管D7的并联接口,电容C15、二极管 D7和二极管D9的另一端接地,场效应管Q6的漏极接二极管D10和电容C64 的并联接口,场效应管Q6的栅极接电阻R101和电阻R102并联接口,电容C64和电阻R100串联,电阻R102另一端接在三极管Q1的集电极并联接口,三极管Q1的基极串联电阻R23接端口P10,三极管Q1的发射极接地,二极管D10另一端接电池组中的BATTERY1正极、电容C12、电容C14和VDD 并联接口,BATTERY1正极、电容C12和电容C14另一端接地。

优选的,所述报警器开关电路中三极管2Q1的发射极和基极并联电阻 2R1,三极管2Q1的基极还串联电阻2R2接在三极管2Q2的集电极上,三极管2Q2的基极串联电阻2R0接在端口P12上,三极管2Q1的集电极串联电阻 2R3与报警器发声器电路中的电容2C1、电容2C2、电阻2R4、电阻2R6、电阻2R7、电阻2R11并联接在发声器SP1的一端,电阻2R4的另一端接电阻 2R5、三极管2Q3集电极和三极管2Q4基极的并联接口,三极管2Q3的基极和集电极并联电容2C3,三极管2Q4的集电极接在电阻2R6的另一端,三极管2Q4的发射极接电阻2R8、电阻2R9、电阻2R10和电容2C7的并联接口,电阻2R8的另一端接三极管2Q5基极和电容2C6的并联接口,三极管2Q5的集电极接电容2C5和电阻2R7的并联接口,电阻2R10另一端接三极管2Q6 基极和电容2C5的并联接口,三极管2Q6的集电极接电容2C6和电阻2R11 的并联接口,电容2C6的另一端还串联电容2C8接电阻2R12和可调电阻VR2 并联接口,可调电阻VR2的调节端接三极管2Q7的基极,三极管2Q7的集电极接发声器SP1另一端。

优选的,所述振动报警传感器电路中的运算放大器U2的端角1和端角3 并联电阻3R3和电容3C6,LM324运算放大器U2的端角1还串联电容3R4 接LM324运算放大器U5端角3上,LM324运算放大器U2的端角2接电容 3C5、电阻3R1和电阻3R2的并联接口,LM324运算放大器U2的端角3还串联MS1接地,LM324运算放大器U5的端角1和3并联电阻3R5,运算放大器U5的端角3接电阻3R7、电阻3R8和电容3C1的并联接口,LM324运算放大器U5的端角1还串联电阻3R6接LM324运算放大器U6端角3上,LM324运算放大器U6端角2接电阻3R10和电阻3R9并联接口,LM324运算放大器U6端角1和3并联电阻3R11,LM324运算放大器U6端角1还串联电阻3R11接端口P8。

优选的,所述自动浇灌控制电路中发电机M2并联二极管D4接电阻R3 和场效应管Q5的漏极并联接口,场效应管Q5的栅极接电阻R21和电阻R22 并联接口,电阻R3另一端串联电容C20接地。

优选的,所述CPU电路中TMP87C409微处理器IC2的引脚1接电容C5 和振荡器X1的并联接口,TMP87C409微处理器IC2的引脚2接振荡器X1 另一端和电容C6的并联接口,TMP87C409微处理器IC2的引脚4接温度传感器电路10中可变电阻RT1和电阻R1的并联接口,电阻R1另一端接数据查看开关电路11中的开关SW1和CPU供电系统电路9中的VCC,开关SW1 另一端接TMP87C409微处理器IC2的引脚7和电阻R2的并联接口, TMP87C409微处理器IC2的引脚15接电阻3R17和温湿度传感器电路13中芯片U3的引脚3并联接口,芯片U3的引脚3的引脚2接TMP87C409微处理器IC2的引脚16,芯片U3的引脚34接电阻3R17另一端和电容C15的并联接口,MP87C409微处理器IC2的引脚17和18分别串联电池电压指示电路中的电阻3R13和电阻3R14接在三极管3Q1和三极管3Q2上,三极管3Q1 的发射极串联发光二极管LED1和电阻3R15接地,三极管3Q1和三极管3Q2 的集电均接在VCC上,三极管3Q2的发射极串联发光二极管LED2和电阻 3R16接地,TMP87C409微处理器IC2的引脚19、20和21分别接在数码管显示屏电路中LM595芯片U4的引脚14、11和12上,TMP87C409微处理器IC2 的引脚22、23、24和25分别串联电阻R9、电阻R8、电阻R7和电阻R6接在三极管Q4、三极管Q3、三极管Q2和三极管Q1的基极上,三极管Q4、三极管Q3、三极管Q2和三极管Q1的集电极分别串联电阻R13、电阻R12、电阻R11和电阻R11接在数码显示屏LED的引脚8、7、6和12上,TMP87C409 微处理器IC2的引脚27和28并联电阻R5,LM595芯片U4的引脚1,2,3, 4,5,6和15分别串联电阻R15,电阻R14、电阻R16、电阻R17、电阻R20、电阻R19和电阻R18接在数码显示屏LED的引脚7、4、2、1、5、11和10 上。

优选的,所述CPU电路中的LM7806芯片IC1的一端并联电容C1和C2 接在端口P6上,LM7806芯片IC1的另一端并联电容C3和电容C4接在电阻 R4的另一端。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

本太阳能风力互补发电检测环境的系统,采用太阳能电池加风力发电,为电池组充,风力发电为了更好地给电池组充,特别是晚上,通过风力发电把电池充满电,让电池组能满足全天侯的监控检测,此系统可以独立单个装安,也可进行系统化的安装,成本低廉、使用方便。

附图说明

图1为本实用新型的电路原理图一;

图2为本实用新型的电路原理图二。

图中:1风力发电电路、2太阳能发电电路、3开关管电路、4电池组、5 报警器开关电路、6报警器发声器电路、7振动报警传感器电路、8自动浇灌控制电路、9CPU供电系统电路、10温度传感器电路、11数据查看开关电路、 12CPU电路、13温湿度传感器电路、14数码管显示屏电路、15电池电压指示电路。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1,一种太阳能风力互补发电检测环境的系统,包括风力发电电路1、太阳能发电电路2、开关管电路3、电池组4、报警器开关电路5、报警器发声器电路6、振动报警传感器电路7、自动浇灌控制电路8、CPU供电系统电路9、温度传感器电路10、数据查看开关电路11、CPU电路12、温湿度传感器电路13、数码管显示屏电路14和电池电压指示电路15,所述太阳能发电电路2中的S-BATT2电池板一端接地另一端串联熔断器FU1和二极管 D5接在风力发电电路1中的二极管D6、二极管D8、电容C15、开关管电路 3中的电阻R100、场效应管Q6源极和电阻R101的并联接口,直流发电机 M1的一端接在二极管D8另一端和二极管D9的并联接口,直流发电机M1 的另一端接在二极管D6另一端和二极管D7的并联接口,电容C15、二极管 D7和二极管D9的另一端接地,场效应管Q6的漏极接二极管D10和电容C64 的并联接口,场效应管Q6的栅极接电阻R101和电阻R102并联接口,电容 C64和电阻R100串联,电阻R102另一端接在三极管Q1的集电极并联接口,三极管Q1的基极串联电阻R23接端口P10,三极管Q1的发射极接地,二极管D10另一端接电池组4中的BATTERY1正极、电容C12、电容C14和VDD 并联接口,BATTERY1正极、电容C12和电容C14另一端接地。

报警器开关电路5中三极管2Q1的发射极和基极并联电阻2R1,三极管 2Q1的基极还串联电阻2R2接在三极管2Q2的集电极上,三极管2Q2的基极串联电阻2R0接在端口P12上,三极管2Q1的集电极串联电阻2R3与报警器发声器电路6中的电容2C1、电容2C2、电阻2R4、电阻2R6、电阻2R7、电阻2R11并联接在发声器SP1的一端,电阻2R4的另一端接电阻2R5、三极管 2Q3集电极和三极管2Q4基极的并联接口,三极管2Q3的基极和集电极并联电容2C3,三极管2Q4的集电极接在电阻2R6的另一端,三极管2Q4的发射极接电阻2R8、电阻2R9、电阻2R10和电容2C7的并联接口,电阻2R8的另一端接三极管2Q5基极和电容2C6的并联接口,三极管2Q5的集电极接电容 2C5和电阻2R7的并联接口,电阻2R10另一端接三极管2Q6基极和电容2C5 的并联接口,三极管2Q6的集电极接电容2C6和电阻2R11的并联接口,电容2C6的另一端还串联电容2C8接电阻2R12和可调电阻VR2并联接口,可调电阻VR2的调节端接三极管2Q7的基极,三极管2Q7的集电极接发声器 SP1另一端。

振动报警传感器电路7中的运算放大器U2的端角1和端角3并联电阻 3R3和电容3C6,LM324运算放大器U2的端角1还串联电容3R4接LM324 运算放大器U5端角3上,LM324运算放大器U2的端角2接电容3C5、电阻 3R1和电阻3R2的并联接口,LM324运算放大器U2的端角3还串联MS1接地,LM324运算放大器U5的端角1和3并联电阻3R5,运算放大器U5的端角3接电阻3R7、电阻3R8和电容3C1的并联接口,LM324运算放大器U5 的端角1还串联电阻3R6接LM324运算放大器U6端角3上,LM324运算放大器U6端角2接电阻3R10和电阻3R9并联接口,LM324运算放大器U6端角1和3并联电阻3R11,LM324运算放大器U6端角1还串联电阻3R11接端口P8。

自动浇灌控制电路8中发电机M2并联二极管D4接电阻R3和场效应管 Q5的漏极并联接口,场效应管Q5的栅极接电阻R21和电阻R22并联接口,电阻R3另一端串联电容C20接地。

CPU电路12中TMP87C409微处理器IC2的引脚1接电容C5和振荡器 X1的并联接口,TMP87C409微处理器IC2的引脚2接振荡器X1另一端和电容C6的并联接口,TMP87C409微处理器IC2的引脚4接温度传感器电路10 中可变电阻RT1和电阻R1的并联接口,电阻R1另一端接数据查看开关电路11中的开关SW1和CPU供电系统电路9中的VCC,开关SW1另一端接 TMP87C409微处理器IC2的引脚7和电阻R2的并联接口,TMP87C409微处理器IC2的引脚15接电阻3R17和温湿度传感器电路13中芯片U3的引脚3 并联接口,芯片U3的引脚3的引脚2接TMP87C409微处理器IC2的引脚16,芯片U3的引脚34接电阻3R17另一端和电容C15的并联接口,MP87C409 微处理器IC2的引脚17和18分别串联电池电压指示电路15中的电阻3R13 和电阻3R14接在三极管3Q1和三极管3Q2上,三极管3Q1的发射极串联发光二极管LED1和电阻3R15接地,三极管3Q1和三极管3Q2的集电均接在 VCC上,三极管3Q2的发射极串联发光二极管LED2和电阻3R16接地, TMP87C409微处理器IC2的引脚19、20和21分别接在数码管显示屏电路14 中LM595芯片U4的引脚14、11和12上,TMP87C409微处理器IC2的引脚 22、23、24和25分别串联电阻R9、电阻R8、电阻R7和电阻R6接在三极管Q4、三极管Q3、三极管Q2和三极管Q1的基极上,三极管Q4、三极管 Q3、三极管Q2和三极管Q1的集电极分别串联电阻R13、电阻R12、电阻 R11和电阻R11接在数码显示屏LED的引脚8、7、6和12上,TMP87C409 微处理器IC2的引脚27和28并联电阻R5,LM595芯片U4的引脚1,2,3, 4,5,6和15分别串联电阻R15,电阻R14、电阻R16、电阻R17、电阻R20、电阻R19和电阻R18接在数码显示屏LED的引脚7、4、2、1、5、11和10 上。

CPU电路12中的LM7806芯片IC1的一端并联电容C1和C2接在端口 P6上,LM7806芯片IC1的另一端并联电容C3和电容C4接在电阻R4的另一端。

工作原理:第一部份风力发电:M1用专的直流发电机,D6、D7、D8、 D9组成无极性输入电路,通过Q6开关管对锂电池进行充电;第二部份太阳能发电:S-BATT2太阳能电池板通过FU1保险丝,隔直流二极管D5,在经过开关管Q6开关管对锂电池进行充电;第三部份开关管:Q6是充电开关管,无论是在白天还是晚上,只要电池充满电,此管就关闭,保护电池或电池组不被损坏;第四部份电池组;第五部份报警器开关;第六部份报警器;第七部份振动报警传感器电路;第八部份自动浇灌控制电路;第九部份CPU供电系统:由IC1、C1、C2、C3、C4等组成,完成24V降为5V,供CPU的供电系;第十部份温度传感器,由R1、RT1等组成,完成对空气中的温度进行全天候的检测,通过MCU收到不同的电压来判断温度的变化并记录;第十一部份数据查看开关,由SW1和R1组成,按开关SW1数据就输出;第十二部份 CPU:IC2就是MCU微电脑控制系统;第十三部份温湿度传感器,由U3、 C15、3R17等组成,完成对土壤中的温度、湿度全天候的检测,通过MCU收到不同的电压来判断土壤中的温度、湿度变化并记录;第十四部份数码管显示屏电路;由LED、Q1、Q2、Q3、Q4等组成,由CPU控制,显示温度、湿度;第十五部份锂电池组充电和电量指示电路:由LED1、LED2、3Q1、3Q2 等组成,充电中亮约灯,充满电绿灯,是采用太阳能电池加风力发电,为电池组充,风力发电为了更好地给电池组充,特别是晚上,通过风力发电把电池充满电,让电池组3能满足全天侯的监控检测,此系统可以独立单个装安,也可进行系统化的安装,成本低廉、使用方便。

综上所述:本太阳能风力互补发电检测环境的系统,采用太阳能电池加风力发电,为电池组充,风力发电为了更好地给电池组充,特别是晚上,通过风力发电把电池充满电,让电池组3能满足全天侯的监控检测,此系统可以独立单个装安,也可进行系统化的安装,成本低廉、使用方便。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1