一种数据量自动配料系统
摘要文本
本发明公开了一种数据量自动配料系统包括溶解槽,溶解槽的上方设有套管,套管的底部和顶部开有对称的上料口和下料口,套管内部设有横向的转轴,转轴的侧壁上设有多个料孔;套管的上方设有多个原料箱,原料箱的底部设有下料管,下料管与套管的上料口连接;转轴连接有控制其转动的电机;原料箱上还安装有光耦计数器;转轴上还安装有遮挡板;溶解槽上还设有水管,水管上设有磁控开关,溶解槽的底部设有三个与营养液槽相连的排液管道,排液管道上设置有电阀门;还包括配料电路和送水电路;配料电路与电机相连。本发明采用电子控制自动化转轴配料,根据植物生长所需要的营养成分设定,计数器可以把营养成分按照比例设定。 该数据由<马克数据网>整理
申请人信息
- 申请人:天津市宝坻区青青蔬菜种植专业合作社
- 申请人地址:301800 天津市宝坻区御景华城11楼803
- 发明人: 天津市宝坻区青青蔬菜种植专业合作社
专利详细信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专利名称 | 一种数据量自动配料系统 |
| 专利类型 | 发明授权 |
| 申请号 | CN201811160390.3 |
| 申请日 | 2018年9月30日 |
| 公告号 | CN109220756B |
| 公开日 | 2024年1月23日 |
| IPC主分类号 | A01G31/02 |
| 权利人 | 天津市宝坻区青青蔬菜种植专业合作社 |
| 发明人 | 张颢; 朱京华 |
| 地址 | 天津市宝坻区御景华城11楼803 |
专利主权项内容
1.一种数据量自动配料系统,其特征在于:包括溶解槽(1),所述溶解槽(1)的上方设有套管(2),所述套管(2)的底部和顶部开有对称的上料口(14)和下料口(15),所述套管(2)内部设有横向的转轴(3),所述转轴(3)的侧壁上设有多个料孔(4);所述套管(2)的上方设有多个原料箱(5),所述原料箱(5)的底部设有下料管(6),所述下料管(6)与套管(2)的上料口(14)连接;所述转轴(3)连接有控制其转动的电机(8);所述原料箱(5)上还安装有光耦计数器(9);所述转轴(3)上还安装有遮挡板(12);所述溶解槽(1)上还设有水管(10),所述水管(10)上设有磁控开关(11),所述溶解槽(1)的底部设有三个与营养液槽相连的排液管道(7),所述排液管道(7)上设置有电阀门;还包括配料电路和送水电路;所述配料电路与电机(8)相连;所述送水电路与磁控开关(11)相连;所述溶解槽(1)分成三个空腔;所述配料电路包括锁存器和光耦计数器(9);所述锁存器采用74HC373芯片,所述光耦计数器(9)采用74HC190芯片;所述锁存器74HC373的D0-D6为译码器数据,D7为数据控制使能端,D7连接有电容C2,电容C2通过电阻R10接地,锁存器74HC373的LE端通过电阻R10接地;锁存器74HC373的Q0-Q6端连接至数码管;锁存器74HC373的Q0-Q6端通过数据转换器连接至计数器74HC190的P0-P3端;计数器74HC190的Q0-Q3端连接数据饱和器,所述数据饱和器的1脚连接至IC3-1的2脚;计数器74HC190的CLK端连接至IC5-3的2脚,IC5-3的1脚连接IC3-1的3脚;计数器74HC190的5脚连接IC5-4的2脚;HC190输出端Q0、Q1、Q2、Q3连接数据饱和器,数据饱和器2脚连接IC5-1、IC5-2,并联的IC5-1、IC5-2连接电阻R9,电阻R9连接场效应管CG1栅极,场效应管CG1的漏极接地,源极连接电机(8);所述自动配料系统还包括光电控制电路,所述光电控制电路包括光控二极管,所述光控二极管的一端一路连接至锁存器74HC373的Q7端,一路连接至IC5-4的1脚,一路连接数据饱和器3脚,一路连接至IC3-2的1脚;光控二极管的另一端连接IC3-1的1脚;光控二极管中间设有缝隙(13),缝隙(13)的一侧为光线发射端,另一侧为光线接收端;缝隙(13)和遮挡板(12)相配合设置;所述磁控开关(11)连接场效应管CG1的源极,漏极接地,栅极通过电阻R12连接IC6-1的2脚,IC6-1的1脚连接至IC3-2的3脚;所述电阀门连接场效应管CG3的源极,漏极接地,栅极通过电阻R15连接IC6-2的2脚;将蔬菜需要的原料成分分成三类,分别是A类、B类、C类,A类、B类、C类分别对应溶解后的A液、B液、C液;A液、B液、C液的原料分别放入至A料箱、B料箱、C料箱,溶解槽(1)中分别对应设有A溶解槽、B溶解槽、C溶解槽;A溶解槽对应一个使能信号,B溶解槽和C溶解槽对应一个使能信号;当A液溶解10分钟后,A溶解槽对应的使能信号控制A液电阀门打开向植物架底营养液槽释放A液;再过10分钟后,B溶解槽和C溶解槽对应的使能信号控制B液、C液的电阀门打开向植物架底营养液槽释放B液、C液;锁存器来接收营养液槽内营养液的浓度信号,锁存器HC373的1脚接地,当锁存器HC373的D0-D6接收营养液槽内营养液的浓度信号后,电容C2迅速传递突跳电位,与电阻R2形成微分放电电路,使HC373的LE端从高电位转低电位,即,LE端从1变成0,然后锁存器锁定数据;锁存器锁存之后,锁存器HC373的Q0-Q7的数据即保持不变,Q7端一直保持为1,锁存器HC373的Q0-Q6分别通过一个300欧姆的电阻连接至数码管,由此数码管显示接收的数据,即当前的浓度值;锁存器HC373的Q0-Q6将信号输送至一个数据转换器,数据转换器将信号转换成4位BCD码,便于计数器74HC190计数;4位BCD码送至计数器74HC190的P0-P3端;计数器74HC190的5脚通过IC5-4接收锁存器HC373的Q7端的信号,由于锁存器HC373的Q7一直为1,IC5-4输出的数据为0,当计数器74HC190的5脚为0时,计数器74HC190开始计数;计数器74HC190的14脚CLK上升沿开始计数;当计数器74HC190的Q0-Q3端的数值升到设定的饱和值时,计数停止,计数器74HC190给出中断的信号,电机停止工作;检测到的浓度值小于饱和值时,饱和器输出为1,此时光耦处于无遮挡状态,遮挡板12挡住光线时输出由1变0,经过与非门后由0变1,经过反相器后由1变0,此时信号0输出到计数器的CLK端,当遮挡板12离开时输出由0变1,经过与非门和反相器后输出为1,此时信号1输出到计时器的CLK端,CLK端遇到上升沿,计数器计一次数,电机继续转动,直至计数到饱和值,饱和器输出为0,电机接收0信号,停止工作;数据饱和值根据营养液槽里面的浓度设定,由适合蔬菜生长的营养液浓度设定;检测到的数据值,即锁存器接收到的数据值,是此时植物生长架营养液槽中的当前浓度;当计数输出的值,即检测的数据值小于设定的饱和值时,计数器74HC190开始计数,电机开始工作,转轴(3)开始转动,每当转轴(3)上的遮挡板(12)穿过光控二极管的缝隙(13)时,74HC190的CLK处于上升沿,74HC190计一次数,直至计数到饱和值时,数据饱和器输出端1为1变0,使与非门IC3-1的2脚为0,两次反相之后为0,74HC190的CLK端接收到0,计数停止;数据饱和器输出端2是0变1,经过反相后为0,电机接收到信号0,电机停止工作,转轴(3)停止转动;数据饱和值设定为6,当检测的数据值为2时,电机工作,转轴(3)转动,遮挡板(12)遮挡光控二极管四次,计数器74HC190计四次数,计数器74HC190的Q0-Q3输出的值由2到达6时,电机停止工作,计数停止,配料完成;在转轴(3)转动过程中,原料箱(5)里面的原料落入转轴(3)的料孔(4)内,转轴(3)转动,原料随着转轴(3)进入到下料管(6)中,再进入到溶解槽(1)中溶解。