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williamhill吧:电阻式智能蜂鸣冬笋探测器的制作方法

发布时间:2022-05-27 12:58:33 来源:william威廉希尔 作者:williamhill吧

  本实用新型涉及一种探测土壤电阻率变化的探测器,具体是带有蜂鸣器的探测地面下冬笋存在与否的探测器。

  冬笑是毛竹(phyllostachysheterocycla cv. Pubescens)的地下莖侧芽发育而成的笋芽,立秋前后发芽直至立春前后才初露地面,在这段漫长时期内,各种笋用竹已不长笋,喜食笋者,只能以笋制品如笋干、经防腐处理的清水笋代替,口味欠佳,巧遇这段时间中有个华人十分看重的春节,餐桌上却缺鲜笋这道菜肴,喜食者个个遗憾。此时的冬笋虽未出土但已长成O. 5-lkg大小,市场旺求,促人入毛竹林觅挖冬笋。但在茫茫林地中,非富有经验者难以寻挖得到,造成了捣挖孔遍地,地下经挖断,严重影响春末夏初由冬笋发育窜出·底面后的毛笋和由毛笋长成的毛竹的数量,使产量全面下降,而且偶尔掘到的冬笋破损,卖不起价,甚至不能出售。总之,一直以来,对冬笋的采挖是凭经验而为,许多跟紧者凭机遇而为,耗劳、耗时、功效低,对毛竹和林地破坏大。经检索,未发现对地下的冬笋进行探测的探测器的资料报道和产品面市。

  实用新型内容本实用新型要解决的技术问题是提供一种电阻式智能蜂鸣冬笋探测器。解决上述技术问题采用的技术方案是本电阻式智能蜂鸣冬笋探测器,由电路部分和硬件部分组成,电路部分包括蓄电池直流供电电路、接地电阻探测电路、单片机控制电路、数码管显示电路和蜂鸣器告示电路;硬件部分有壳体,壳体上的数码管显示屏、蜂鸣器、存储按钮、显示方式控制按钮和电源总开关;壳体底面装有正负极探针。所说的蓄电池为9V的可充电镍氢蓄电池,直流供电电路一路输出9V电压直接连接接地电阻探测电路,另一路通过LM7805稳压模块输出5V电压与单片机控制电路及数码显示电路连接。所说的接地电阻探测电路由一个9V蓄电池、一个电源总开关、三组互相并联的电阻札、民、1 3正极探针依次串联,再与蓄电池负极连接的一个负极探针组成。所说的壳体底面的三条正极探针分别安装在边长为10 15cm的一个等边三角形的顶点上,一条负极探针安装在该三角形的中心点上。所述的正极和负极探针的长度为20 50cm,除尖端外,探针体的直径或宽与厚为O. 5 I. Ocm0本实用新型的有益效果是本冬笋探测器具有操作简单,易于制作且制作成本低,能自动处理相关数据等优点,节省找笋时间,便于推广。

  图I为本实用新型结构示意图。[0011]图2为本实用新型工作原理框图。图3为本实用新型电路原理图。

  本实用新型下面结合实施例并参照附图予以详述参照图I和图3,本电阻式智能蜂鸣冬笋探测器,由电路部分和硬件部分组成,电路部分由蓄电池直流供电电路8、接地电阻探测电路9、单片机控制电路10、数码管显示电路11和蜂鸣器告示电路12组成;硬件部分有壳体6,壳体6上的数码管显示屏I、蜂鸣器2、存储按钮3、显示方式控制按钮4和电源总开关5 ;壳体底面装有正负极探针7。参见图2所说的蓄电池采用9V的可充电镍氢蓄电池,直流供电电路8 一路输出9V电压直接连接接地电阻探测电路9,另一路通过LM7805稳压模块输出5V电压与单片机控制电路10及数码显示电路11连接。所说的接地电阻探测电路9由一个9V蓄电池的正极、一个电源总开关5、三组互相并联的电阻%、R2、R3和正极探针依次串联,再与蓄电池负极连接的一个负极探针组成。所说的壳体6底面的三条正极探针7分别安装在边长为10 15cm的一个等边三角形的顶点上,一条负极探针7安装在该三角形的中心上。四条探针可与壳体为可拆卸式连接。所述的正极和负极探针的长度为20 50cm,除尖端外,探针体的直径或宽与厚为

  O.5 I. Ocm0所说的显示方式控制按钮4可控制数码管显示屏显示方式。当第一次按键时,显示屏显示第一条支路测量电流;当第二次按键时,显示屏显示第二条支路测量电流;当第三次按键时,显示屏显示第三条支路测量电流。当第四次按键时,显示屏又显示第一条支路测量电流,然后依次循环。参见图3,本冬笋探测器供电电路8采用9V的可充电镍氢蓄电池构成,一路输出9V电压直接供接地电阻探测电路9使用,另一路通过LM7805稳压模块输出5V电压供单片机控制电路10及数码显示电路11等使用。IC1采用三端稳压器7805,该器件所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便且。参见图3,本冬笋探测器单片机控制电路10的核心是IC2芯片,该芯片为增强型51单片机STC12C5A60S2。该单片机是深圳宏晶科技有限公司推出的新一代单时钟8051单片机,具有高速、低功耗及超强抗干扰等特点,采用5V电源供电,具有8路10位A/D接口、2路PWM输出口,Flash存储空间56K、静态存取内存1280B、可编程只读存储器1K,可完成节点任务调度、数据采集、控制信号输出、等工作。C1和R4构成单片机复位电路,在上电时对程序复位,C1可用10yF/25V电解电容,&用IK精密电阻。C2、C3和CR1构成单片机振荡电路,提供时间基准,C2和C3可用22pF瓷片电容,CR1可用12MHz晶振。Pl. O至Pl. 2管脚采集接地电阻探测电路中的电流信号,由于ADC管脚只能采集电压信号,故每一路中串联一个精密电阻,将电流信号转换为电压信号,Rp R2、R3均取IK。Pl. 6管脚连接TB1按键,实现显示方式控制;P1. 7管脚连接TB2按键,实现存储控制。单片机P2 口连接IC4即四位七段LED共阳数码管,采用动态扫描方式实时输出数据以显示计数值。[0022]本冬笋探测器的数码管显示电路11由四位七段LED共阳数码管和四只PNP型9012三极管组成。通过控制三极管通断来轮流扫描四位数码管实现动态扫描显示。字型码信息由单片机P2 口输出,可实现计数显示。本探测器的工作原理是根据欧姆定律,同一电路中导体中的电流与导体两端的电阻成正比,与导体的电阻成反比,公式为I = V/R,换一种表示为R = V/I,探测器的探针插入地中泄放电流时即产生接地电阻,其电阻值为该电流产生的电压降与泄放电流之商。在一个测定的地点,土壤的介质系数与电阻率是确定的,但若该该探测点存在其他杂物时,如冬笋,介质系数与电阻率均有所改变,电阻发生变化,从数码管显示屏上的电流值变化中得到反映。本探测器在每年11月至12月的晴天使用,以三组四探针为例,先在四条探针除尖端部外喷涂绝缘漆或玻璃胶,以消除插地产生的摩擦点对电流数值的影响,先在竹林近旁无笋地插入,打开总电源开关5,按一次显示方式控制 按钮4,此时数码管显示屏I上将显示第一条支路电流,待电流测量数据稳定后,按下存储按钮3,该数据将保存在单片机中。然后按同样方法依次分别测量存储第二条和第三条支路电流。再将探测器的探针6插入欲测冬笋的竹林地中,再按同样的方法测量存储三条支路的电流。存储完毕后单片机自动将此时的三组数据和无笋时记录下的三组数据分别进行比较,如果其中至少一数据变化范围大至15-30μ A的,蜂鸣器自动发声告示在探针长度之内的地下有冬笋,刨土开挖即得冬笋。

  权利要求1.一种电阻式智能蜂鸣冬笋探测器,由电路部分和硬件部分组成,其特征是电路部分由蓄电池直流供电电路(8)、接地电阻探测电路(9)、单片机控制电路(10)、数码管显示电路(11)和蜂鸣器告示电路(12)组成;硬件部分有壳体¢),壳体(6)上的数码管显示屏(I)、蜂鸣器(2)、存储按钮(3)、显示方式控制按钮(4)和电源总开关(5);壳体底面装有正极和负极探针(7)。

  2.如权利要求I所述的电阻式智能蜂鸣冬笋探测器,其特征是所说的蓄电池为9V的可充电镍氢蓄电池,直流供电电路(8) —路输出9V电压直接连接接地电阻探测电路(9),另一路通过LM7805稳压模块输出5V电压与单片机控制电路(10)及数码显示电路(11)连接。

  3.如权利要求I所述的电阻式智能蜂鸣冬笋探测器,其特征是所说的接地电阻探测电路(9)由一个9V蓄电池、一个电源总开关(5)、三组互相并联的电阻R1-R3和正极探针依次串联,再与蓄电池负极连接的一个负极探针组成。

  4.如权利要求I所述的电阻式智能蜂鸣冬笋探测器,其特征是所述壳体(6)底面的三条正极探针(7)分别安装在边长为10-15cm的一个等边三角形的顶点上,一条负极探针(7)安装在该三角形的中心点上。

  5.如权利要求I所述的电阻式智能蜂鸣冬笋探测器,其特征是所述的正极和负极探针(7)的长度为20-50cm,除尖端外,探针体的直径或宽与厚为O. 5-1. Ocm0

  专利摘要一种电阻式智能蜂鸣冬笋探测器,由蓄电池供电电路(8)、接地电阻探测电路(9)、单片机控制电路(10)、数码管显示电路(11)和蜂鸣器告示电路(12)组成;还有壳体(6),壳体(6)正面依次安置有数码管显示屏(1)、蜂鸣器(2)、存储按钮(3)、显示方式控制按钮(4)和电源总开关(5);壳体底面装有的正负极探针(7)。本冬笋探测器专用于地面下冬笋所在位置的探测,具有适于起早摸黑、光线较暗时和视力不佳的笋农使用;可靠的探测,避免乱挖林地、千疮百孔,掘断地下茎和挖碎笋体、影响笋与竹的产量的问题发生,挖笋工效高和操作简单,制作成本低,能自动处理相关数据等优点。