CN105941388A - 一种太阳能电子驱鸟装置 - Google Patents

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CN105941388A CN201610335639.4A CN201610335639A CN105941388A CN 105941388 A CN105941388 A CN 105941388A CN 201610335639 A CN201610335639 A CN 201610335639A CN 105941388 A CN105941388 A CN 105941388A
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张瑜
徐庶
李雪萍
邝倍靖
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Abstract

本发明公开了一种太阳能电子驱鸟装置,包括驱鸟箱体及设置于驱鸟箱体侧壁上的超声波发生器和红外传感器,驱鸟箱体的顶部设有太阳能电池板,驱鸟箱体的内部经电路板安装有控制电路,所述的控制电路包括红外探测电路、太阳能电路、超声波驱鸟电路、信号延时抗干扰电路和单片机电路。本发明结构简单,操作方便,利用太阳光即可实现驱鸟功能。

Description

一种太阳能电子驱鸟装置
技术领域
本发明属于电力辅助驱鸟装置技术领域,具体涉及一种太阳能电子驱鸟装置。
背景技术
电给我们的生活带来了巨大的改变,极大的方便了我们的生活和学习,同时它也推动着经济社会的发展。输电线作为电力传输的主要途径,其安全与否关系到整个经济社会的发展和人们的生活,然而,鸟类是引起输电线短路和接地故障的一个重要原因。因此,为了保障输电线的安全,避免鸟类活动造成电力事故,有人提出用稻草人来驱赶鸟类,但由于其结构简单,起到的作用微乎其微;后来又有人提出声音驱鸟、风力驱鸟等等,尽管这些方法在一定程度上达到了驱鸟效果。但也存在着各自的不足之处:声音驱鸟器耗能高、使用寿命短;风力驱鸟器对自然环境的依赖性高,在无风或微风的情况下,驱鸟器基本不工作。另外,某些地方鸟类很多,严重影响周围居民的生活;针对以上问题,本发明提出了太阳能电子驱鸟装置。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供了一种太阳能电子驱鸟装置。
本发明为解决上述技术问题采用如下技术方案, 一种太阳能电子驱鸟装置,包括驱鸟箱体及设置于驱鸟箱体侧壁上的超声波发生器和红外传感器,其特征在于:驱鸟箱体的顶部设有太阳能电池板,驱鸟箱体的内部经电路板安装有控制电路,所述的控制电路包括红外探测电路、太阳能电路、超声波驱鸟电路、信号延时抗干扰电路和单片机电路,所述的红外探测电路由红外传感器U1、专用信号处理集成电路U2和外围阻容元件构成,红外传感器U1的1脚分别接电容C1的一端和电阻R3的一端,电容C1的另一端分别接电容C2的一端、电阻R1的一端、电阻R2的一端和电容C5的一端,电容C2的另一端接红外传感器U1的3脚,红外传感器U1的2脚分别接电阻R1的另一端和专用信号处理集成电路U2的6脚,电阻R2的另一端接专用信号处理集成电路U2的2脚,电阻R3的另一端分别接电阻R4的一端、专用信号处理集成电路U2的3脚、专用信号处理集成电路U2的9脚和电源VCC,专用信号处理集成电路U2的4脚分别接电阻R6的一端和电容C6的一端,专用信号处理集成电路U2的5脚分别接电阻R6的另一端、电容C6的另一端和电阻R5的一端,电阻R5的另一端接电容C3的正极端,电容C3的另一端分别接电阻R7的一端、电容C4的一端和专用信号处理集成电路U2的8脚,专用信号处理集成电路U2的7脚分别接电阻R7的另一端、电容C4的另一端和电阻R8的一端,电阻R8的另一端接电容C5的正极端,专用信号处理集成电路U2的10脚、专用信号处理集成电路U2的12脚和专用信号处理集成电路U2的16脚并联接地,专用信号处理集成电路U2的11脚接电阻R9的一端,电阻R9的另一端接电容C8的一端,电容C8的另一端接地,专用信号处理集成电路U2的13脚分别接电阻R10的一端和电容C7的一端,专用信号处理集成电路U2的14脚接电阻R10的另一端,专用信号处理集成电路U2的15脚接电阻R11的一端,电容C9的正极端接电源VCC,电容C9的另一端与电容C7的另一端并联接地,电阻R11的另一端接信号延时抗干扰电路的结点A;所述的太阳能电路包括互感线圈TR1和三端稳压器U7,三端稳压器U7的1脚分别接电容C15的一端、二极管D6的负极端和二极管D7的负极端,二极管D6的正极端经互感线圈TR1接二极管D7的正极端,三端稳压器U7的3脚分别接电容C13的一端、电容C14的一端和电源,互感线圈TR1、电容C15的另一端、三端稳压器TR1的2脚、电容C13的另一端和电容C14的另一端并联接地,开关K1的一端接太阳能电池板的电压输出端,开关K1的另一端分别接互感线圈TR1的一端和单片机的10脚;所述的超声波驱鸟电路由时钟发生器U4、移位寄存器U5、定时器U6、解码发生器U7和外围阻容元件构成,时钟发生器U4:A的3脚接移位寄存器U5的13脚,时钟发生器U4:A的1脚分别接时钟发生器U4:A的2脚、电阻R14的一端和开关K2的一端,电容C18的一端接二极管D1的正极端,电容C18的另一端与开关K2的另一端并联接地,电阻R14的另一端分别接二极管D1的负极端、电容C19的一端和电源,电容C19的另一端接地,时钟发生器U4:B的4脚分别接移位寄存器U5的1脚和电容C17的一端,电阻R15的一端分别接时钟发生器U4:B的5脚、时钟发生器U4:B的6脚和时钟发生器U4:C的10脚,电阻R15的另一端接滑动变阻器RV5的一端,滑动变阻器RV5的另一端分别接电容C17的一端、时钟发生器U4:C的8脚和时钟发生器U4:C的9脚,移位寄存器U5的11脚和移位寄存器U5的12脚并联接电源VCC,移位寄存器U5的15脚接单片机的21脚,移位寄存器U5的10脚、移位寄存器U5的14脚和移位寄存器U5的2脚并联接地,移位寄存器U5的9脚接滑动变阻器RV1的滑动端,移位寄存器U5的6脚接滑动变阻器RV1的一端,滑动变阻器RV1的另一端接二极管D2的正极端,移位寄存器U5的5脚接滑动变阻器RV2的一端和滑动端,滑动变阻器RV2的另一端接二极管D3的正极端,移位寄存器U5的4脚接滑动变阻器RV3的一端和滑动端,滑动变阻器RV3的另一端接二极管D4的正极端,移位寄存器U5的3脚接滑动变阻器RV4的一端和滑动端,滑动变阻器RV4的另一端接二极管D5的正极端,电阻R16的一端分别接二极管D2的负极端、二极管D3的负极端、二极管D4的负极端和二极管D5的负极端,电阻R16的另一端分别接电阻R17一端和定时器U6的6脚,电阻R17的另一端分别接定时器U6的3脚、定时器U6的7脚和电容C20的一端,电容C20的另一端接地,定时器U6的4脚和定时器U6的5脚并联接电源VCC,定时器U6的2脚接解码发生器U7的12脚,解码发生器U7的4脚、解码发生器U7的3脚、解码发生器U7的11脚、解码发生器U7的10脚、解码发生器U7的13脚和解码发生器U7的1脚并联接地,解码发生器U7的5脚、解码发生器U7的6脚、解码发生器U7的14脚和解码发生器U7的15脚并联接电源VCC,蜂鸣器BUZ1的1脚分别接解码发生器U7的7脚和解码发生器U7的9脚,蜂鸣器BUZ1的2脚分别接解码发生器U7的2脚;所述的信号延时抗干扰电路包括四运算放大器U3,单片机的1脚分别接电阻R22的一端和四运算放大器U3的1脚,四运算放大器U3的负极端接地,四运算放大器U3的正极端接电源,四运算放大器U3的3脚分别接电阻R18的一端和电阻R21的一端,电阻R18的另一端接电源,四运算放大器U3的2脚分别接电容C21的一端和电阻R19的一端,电阻R19的另一端接分别电阻R20的一端和结点A,电阻R21另一端、电阻R20的另一端、电阻R22的另一端和电容C21的另一端并联接地;所述的单片机电路包括单片机U8、晶振X1和阻容元件,单片机的19脚分别接电容C11的一端和晶振X1的一端,单片机的18脚分别接电容C10的一端和晶振X1的另一端,电容C11的另一端和电容C10的另一端并联接地,单片机的9脚分别接电容C12的一端、电阻R13的一端和复位按键K的一端,电阻R13的另一端接地,电阻R12的一端接复位按键K的另一端,电阻R12的另一端与电容C12的另一端并联接电源。
进一步优选,所述的单片机型号为AT89C51,所述的时钟发生器型号为CD4011,所述的移位寄存器型号为CD4053,所述的定时器型号为555,所述的解码发生器型号为CD4013,所述的红外传感器型号为CD4011P2288-01,所述的三端稳压器型号为7805。
本发明结构简单,操作方便,利用太阳光即可实现驱鸟功能。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明中红外检测电路的线路连接图;
图3是本发明中单片机电路的线路连接图;
图4是本发明中超声波驱鸟电路的线路连接图;
图5是本发明中信号延时抗干扰电路的线路连接图;
图6是本发明中太阳能电路的线路连接图。
图中:1、太阳能电池板,2、驱鸟箱体,3、超声波发生器,4、红外传感器。
具体实施方式
结合附图详细描述本发明的具体内容。一种太阳能电子驱鸟装置,包括驱鸟箱体2及设置于驱鸟箱体2侧壁上的超声波发生器3和红外传感器4,驱鸟箱体2的顶部设有太阳能电池板1,驱鸟箱体2的内部经电路板安装有控制电路,所述的控制电路包括红外探测电路、太阳能电路、超声波驱鸟电路、信号延时抗干扰电路和单片机电路,所述的红外探测电路由红外传感器U1、专用信号处理集成电路U2和外围阻容元件构成,红外传感器U1的1脚分别接电容C1的一端和电阻R3的一端,电容C1的另一端分别接电容C2的一端、电阻R1的一端、电阻R2的一端和电容C5的一端,电容C2的另一端接红外传感器U1的3脚,红外传感器U1的2脚分别接电阻R1的另一端和专用信号处理集成电路U2的6脚,电阻R2的另一端接专用信号处理集成电路U2的2脚,电阻R3的另一端分别接电阻R4的一端、专用信号处理集成电路U2的3脚、专用信号处理集成电路U2的9脚和电源VCC,专用信号处理集成电路U2的4脚分别接电阻R6的一端和电容C6的一端,专用信号处理集成电路U2的5脚分别接电阻R6的另一端、电容C6的另一端和电阻R5的一端,电阻R5的另一端接电容C3的正极端,电容C3的另一端分别接电阻R7的一端、电容C4的一端和专用信号处理集成电路U2的8脚,专用信号处理集成电路U2的7脚分别接电阻R7的另一端、电容C4的另一端和电阻R8的一端,电阻R8的另一端接电容C5的正极端,专用信号处理集成电路U2的10脚、专用信号处理集成电路U2的12脚和专用信号处理集成电路U2的16脚并联接地,专用信号处理集成电路U2的11脚接电阻R9的一端,电阻R9的另一端接电容C8的一端,电容C8的另一端接地,专用信号处理集成电路U2的13脚分别接电阻R10的一端和电容C7的一端,专用信号处理集成电路U2的14脚接电阻R10的另一端,专用信号处理集成电路U2的15脚接电阻R11的一端,电容C9的正极端接电源VCC,电容C9的另一端与电容C7的另一端并联接地,电阻R11的另一端接信号延时抗干扰电路的结点A;所述的太阳能电路包括互感线圈TR1和三端稳压器U7,三端稳压器U7的1脚分别接电容C15的一端、二极管D6的负极端和二极管D7的负极端,二极管D6的正极端经互感线圈TR1接二极管D7的正极端,三端稳压器U7的3脚分别接电容C13的一端、电容C14的一端和电源,互感线圈TR1、电容C15的另一端、三端稳压器TR1的2脚、电容C13的另一端和电容C14的另一端并联接地,开关K1的一端接太阳能电池板的电压输出端,开关K1的另一端分别接互感线圈TR1的一端和单片机的10脚;所述的超声波驱鸟电路由时钟发生器U4、移位寄存器U5、定时器U6、解码发生器U7和外围阻容元件构成,时钟发生器U4:A的3脚接移位寄存器U5的13脚,时钟发生器U4:A的1脚分别接时钟发生器U4:A的2脚、电阻R14的一端和开关K2的一端,电容C18的一端接二极管D1的正极端,电容C18的另一端与开关K2的另一端并联接地,电阻R14的另一端分别接二极管D1的负极端、电容C19的一端和电源,电容C19的另一端接地,时钟发生器U4:B的4脚分别接移位寄存器U5的1脚和电容C17的一端,电阻R15的一端分别接时钟发生器U4:B的5脚、时钟发生器U4:B的6脚和时钟发生器U4:C的10脚,电阻R15的另一端接滑动变阻器RV5的一端,滑动变阻器RV5的另一端分别接电容C17的一端、时钟发生器U4:C的8脚和时钟发生器U4:C的9脚,移位寄存器U5的11脚和移位寄存器U5的12脚并联接电源VCC,移位寄存器U5的15脚接单片机的21脚,移位寄存器U5的10脚、移位寄存器U5的14脚和移位寄存器U5的2脚并联接地,移位寄存器U5的9脚接滑动变阻器RV1的滑动端,移位寄存器U5的6脚接滑动变阻器RV1的一端,滑动变阻器RV1的另一端接二极管D2的正极端,移位寄存器U5的5脚接滑动变阻器RV2的一端和滑动端,滑动变阻器RV2的另一端接二极管D3的正极端,移位寄存器U5的4脚接滑动变阻器RV3的一端和滑动端,滑动变阻器RV3的另一端接二极管D4的正极端,移位寄存器U5的3脚接滑动变阻器RV4的一端和滑动端,滑动变阻器RV4的另一端接二极管D5的正极端,电阻R16的一端分别接二极管D2的负极端、二极管D3的负极端、二极管D4的负极端和二极管D5的负极端,电阻R16的另一端分别接电阻R17一端和定时器U6的6脚,电阻R17的另一端分别接定时器U6的3脚、定时器U6的7脚和电容C20的一端,电容C20的另一端接地,定时器U6的4脚和定时器U6的5脚并联接电源VCC,定时器U6的2脚接解码发生器U7的12脚,解码发生器U7的4脚、解码发生器U7的3脚、解码发生器U7的11脚、解码发生器U7的10脚、解码发生器U7的13脚和解码发生器U7的1脚并联接地,解码发生器U7的5脚、解码发生器U7的6脚、解码发生器U7的14脚和解码发生器U7的15脚并联接电源VCC,蜂鸣器BUZ1的1脚分别接解码发生器U7的7脚和解码发生器U7的9脚,蜂鸣器BUZ1的2脚分别接解码发生器U7的2脚;所述的信号延时抗干扰电路包括四运算放大器U3,单片机的1脚分别接电阻R22的一端和四运算放大器U3的1脚,四运算放大器U3的负极端接地,四运算放大器U3的正极端接电源,四运算放大器U3的3脚分别接电阻R18的一端和电阻R21的一端,电阻R18的另一端接电源,四运算放大器U3的2脚分别接电容C21的一端和电阻R19的一端,电阻R19的另一端接分别电阻R20的一端和结点A,电阻R21另一端、电阻R20的另一端、电阻R22的另一端和电容C21的另一端并联接地;所述的单片机电路包括单片机U8、晶振X1和阻容元件,单片机的19脚分别接电容C11的一端和晶振X1的一端,单片机的18脚分别接电容C10的一端和晶振X1的另一端,电容C11的另一端和电容C10的另一端并联接地,单片机的9脚分别接电容C12的一端、电阻R13的一端和复位按键K的一端,电阻R13的另一端接地,电阻R12的一端接复位按键K的另一端,电阻R12的另一端与电容C12的另一端并联接电源。
所述的单片机型号为AT89C51,所述的时钟发生器型号为CD4011,所述的移位寄存器型号为CD4053,所述的定时器型号为555,所述的解码发生器型号为CD4013,所述的红外传感器型号为CD4011P2288-01,所述的三端稳压器型号为7805。
本发明中红外探测电路前面装有菲涅尔透镜,来提高检测的灵敏度和增加抗干扰能力。红外传感器与之相连的外围阻容元件构成0-10米范围的红外检测电路。其工作原理是:当有鸟类进入其监控区域时,它就输出一个高电平信号,另外,红外传感器是由两只相同的元件反相串联而成,这样可以再次提高灵敏度和消除环境温度变化引起的误差。信号处理电路可以对红外传感器输出的信号进行放大、信号处理、延迟定时、封锁定时等功能,信号处理专用电路U2的15脚为信号输出端,触发后,此端输出一个高电平,其脉冲由C7和R10确定。该电路接通电源就会有高电平输出,维持2-5s后自动恢复为低电平,待预热10s后,即进入稳定的工作状态。当有鸟类在传感器前晃动时,信号输出端(信号处理专用电路U2的15脚)立即变为高电平并维持2-5s后恢复低电平,至此整个电路处于正常的守候状态。
将插头插到电源上,单片机AT89C51初始化,检测红外传感器的状态,然后检测单片机AT89C51的Vpp端口(即单片机AT89C51的31脚),如果单片机AT89C51的Vpp端口为高电平,说明有鸟类在红外传感器检测的范围内,此时单片机AT89C51开始进行信号的分析、处理并向超声波驱鸟电路发出指令;如果单片机AT89C51的Vpp端口为低电平,则单片机AT89C51会向超声波驱鸟电路发出停止工作的指令(倘若此前超声波驱鸟电路处于工作状态,接到此指令后,超声波驱鸟电路停止工作;倘若此前超声波驱鸟电路处于不工作状态,接到此指令,超声波驱鸟电路仍然不工作)。
当鸟飞到检测区域,被超声波驱赶跑,紧接着又有鸟类出现在检测范围内。这就意味着在很短的时间内频繁的触发红外检测电路和超声波驱鸟电路,这会给电路造成误差或损坏,为了解决这个问题,设计了信号延时抗干扰电路,这样既可以消除和避免外接干扰而造成的误判现象,也保护了电路,增加了系统的使用寿命。
如果鸟类处于红外传感器检测的范围内,超声波驱鸟电路也正常工作了,但仍出现鸟类没被驱赶跑的状况,此种情况下,在单片机AT89C51的控制下,超声波驱鸟电路一直处于工作状态,并且会增加输出超声波的功率。
本发明中的超声波驱鸟电路中,U3用作U4的时钟发生器,U5是555定时器电路,其振荡频率约为80KHz,振荡频率可以4步阶梯方式变化,每步变化范围约为10KHz,该电路可在15米左右的范围工作,U6是U5的解码器,用于获得平均频率约为40KHz的对称输出,此频率足以驱鸟,但人耳是听不到的。
如果电路受外界影响或者电路因为长时间工作而导致功能紊乱,不能正常控制,可以按下复位键K,使其单片机各项功能复位。
本发明可以准确识别出在传感器检测范围内有无鸟类,当有鸟类时,可以控制超声波驱鸟电路工作,进行驱鸟;当检测不到鸟类时,系统处于不工作状态。信号延时抗干扰电路的加入使得鸟类在很短的时间内进出红外传感器探测范围时,系统电路能迅速做出调整,同时也有效的避免了误判的情况。太阳能电源电路可以为系统提供电能,即节能又环保。
以上显示和描述了本发明的基本原理,主要特征和优点,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围。

Claims (2)

1.一种太阳能电子驱鸟装置,包括驱鸟箱体及设置于驱鸟箱体侧壁上的超声波发生器和红外传感器,其特征在于:驱鸟箱体的顶部设有太阳能电池板,驱鸟箱体的内部经电路板安装有控制电路,所述的控制电路包括红外探测电路、太阳能电路、超声波驱鸟电路、信号延时抗干扰电路和单片机电路,所述的红外探测电路由红外传感器U1、专用信号处理集成电路U2和外围阻容元件构成,红外传感器U1的1脚分别接电容C1的一端和电阻R3的一端,电容C1的另一端分别接电容C2的一端、电阻R1的一端、电阻R2的一端和电容C5的一端,电容C2的另一端接红外传感器U1的3脚,红外传感器U1的2脚分别接电阻R1的另一端和专用信号处理集成电路U2的6脚,电阻R2的另一端接专用信号处理集成电路U2的2脚,电阻R3的另一端分别接电阻R4的一端、专用信号处理集成电路U2的3脚、专用信号处理集成电路U2的9脚和电源VCC,专用信号处理集成电路U2的4脚分别接电阻R6的一端和电容C6的一端,专用信号处理集成电路U2的5脚分别接电阻R6的另一端、电容C6的另一端和电阻R5的一端,电阻R5的另一端接电容C3的正极端,电容C3的另一端分别接电阻R7的一端、电容C4的一端和专用信号处理集成电路U2的8脚,专用信号处理集成电路U2的7脚分别接电阻R7的另一端、电容C4的另一端和电阻R8的一端,电阻R8的另一端接电容C5的正极端,专用信号处理集成电路U2的10脚、专用信号处理集成电路U2的12脚和专用信号处理集成电路U2的16脚并联接地,专用信号处理集成电路U2的11脚接电阻R9的一端,电阻R9的另一端接电容C8的一端,电容C8的另一端接地,专用信号处理集成电路U2的13脚分别接电阻R10的一端和电容C7的一端,专用信号处理集成电路U2的14脚接电阻R10的另一端,专用信号处理集成电路U2的15脚接电阻R11的一端,电容C9的正极端接电源VCC,电容C9的另一端与电容C7的另一端并联接地,电阻R11的另一端接信号延时抗干扰电路的结点A;所述的太阳能电路包括互感线圈TR1和三端稳压器U7,三端稳压器U7的1脚分别接电容C15的一端、二极管D6的负极端和二极管D7的负极端,二极管D6的正极端经互感线圈TR1接二极管D7的正极端,三端稳压器U7的3脚分别接电容C13的一端、电容C14的一端和电源,互感线圈TR1、电容C15的另一端、三端稳压器TR1的2脚、电容C13的另一端和电容C14的另一端并联接地,开关K1的一端接太阳能电池板的电压输出端,开关K1的另一端分别接互感线圈TR1的一端和单片机的10脚;所述的超声波驱鸟电路由时钟发生器U4、移位寄存器U5、定时器U6、解码发生器U7和外围阻容元件构成,时钟发生器U4:A的3脚接移位寄存器U5的13脚,时钟发生器U4:A的1脚分别接时钟发生器U4:A的2脚、电阻R14的一端和开关K2的一端,电容C18的一端接二极管D1的正极端,电容C18的另一端与开关K2的另一端并联接地,电阻R14的另一端分别接二极管D1的负极端、电容C19的一端和电源,电容C19的另一端接地,时钟发生器U4:B的4脚分别接移位寄存器U5的1脚和电容C17的一端,电阻R15的一端分别接时钟发生器U4:B的5脚、时钟发生器U4:B的6脚和时钟发生器U4:C的10脚,电阻R15的另一端接滑动变阻器RV5的一端,滑动变阻器RV5的另一端分别接电容C17的一端、时钟发生器U4:C的8脚和时钟发生器U4:C的9脚,移位寄存器U5的11脚和移位寄存器U5的12脚并联接电源VCC,移位寄存器U5的15脚接单片机的21脚,移位寄存器U5的10脚、移位寄存器U5的14脚和移位寄存器U5的2脚并联接地,移位寄存器U5的9脚接滑动变阻器RV1的滑动端,移位寄存器U5的6脚接滑动变阻器RV1的一端,滑动变阻器RV1的另一端接二极管D2的正极端,移位寄存器U5的5脚接滑动变阻器RV2的一端和滑动端,滑动变阻器RV2的另一端接二极管D3的正极端,移位寄存器U5的4脚接滑动变阻器RV3的一端和滑动端,滑动变阻器RV3的另一端接二极管D4的正极端,移位寄存器U5的3脚接滑动变阻器RV4的一端和滑动端,滑动变阻器RV4的另一端接二极管D5的正极端,电阻R16的一端分别接二极管D2的负极端、二极管D3的负极端、二极管D4的负极端和二极管D5的负极端,电阻R16的另一端分别接电阻R17一端和定时器U6的6脚,电阻R17的另一端分别接定时器U6的3脚、定时器U6的7脚和电容C20的一端,电容C20的另一端接地,定时器U6的4脚和定时器U6的5脚并联接电源VCC,定时器U6的2脚接解码发生器U7的12脚,解码发生器U7的4脚、解码发生器U7的3脚、解码发生器U7的11脚、解码发生器U7的10脚、解码发生器U7的13脚和解码发生器U7的1脚并联接地,解码发生器U7的5脚、解码发生器U7的6脚、解码发生器U7的14脚和解码发生器U7的15脚并联接电源VCC,蜂鸣器BUZ1的1脚分别接解码发生器U7的7脚和解码发生器U7的9脚,蜂鸣器BUZ1的2脚分别接解码发生器U7的2脚;所述的信号延时抗干扰电路包括四运算放大器U3,单片机的1脚分别接电阻R22的一端和四运算放大器U3的1脚,四运算放大器U3的负极端接地,四运算放大器U3的正极端接电源,四运算放大器U3的3脚分别接电阻R18的一端和电阻R21的一端,电阻R18的另一端接电源,四运算放大器U3的2脚分别接电容C21的一端和电阻R19的一端,电阻R19的另一端接分别电阻R20的一端和结点A,电阻R21另一端、电阻R20的另一端、电阻R22的另一端和电容C21的另一端并联接地;所述的单片机电路包括单片机U8、晶振X1和阻容元件,单片机的19脚分别接电容C11的一端和晶振X1的一端,单片机的18脚分别接电容C10的一端和晶振X1的另一端,电容C11的另一端和电容C10的另一端并联接地,单片机的9脚分别接电容C12的一端、电阻R13的一端和复位按键K的一端,电阻R13的另一端接地,电阻R12的一端接复位按键K的另一端,电阻R12的另一端与电容C12的另一端并联接电源。
2.根据权利要求1所述的太阳能电子驱鸟装置,其特征在于:所述的单片机型号为AT89C51,所述的时钟发生器型号为CD4011,所述的移位寄存器型号为CD4053,所述的定时器型号为555,所述的解码发生器型号为CD4013,所述的红外传感器型号为CD4011P2288-01,所述的三端稳压器型号为7805。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106719592A (zh) * 2016-12-22 2017-05-31 杭州电子科技大学 凌晨鸟鸣静安器
CN108056092A (zh) * 2016-11-09 2018-05-22 刘伟华 可带电安装且具有驱鸟数量计算功能的智能驱鸟器

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10230399A1 (de) * 2002-07-07 2004-01-15 Kastriot Merlaku Vorrichtung zum Fernhalten der Vögel
JP2004135525A (ja) * 2002-10-16 2004-05-13 Hidetoshi Kobayashi ごみ収納ボックス及び鳥獣進入防止装置
CN201008319Y (zh) * 2006-09-04 2008-01-23 武汉大学 驱鸟器
CN101295429A (zh) * 2007-04-27 2008-10-29 天津市新盾科技有限公司 汽车无线报警防盗器
CN201699376U (zh) * 2010-06-12 2011-01-05 上海理工大学 用于电力传输设备的智能驱鸟装置
CN203175926U (zh) * 2013-04-23 2013-09-04 河南科技学院 一种智能换挡自动自然风节能电风扇
CN103385237A (zh) * 2013-07-31 2013-11-13 国家电网公司 超声波驱鸟器
CN203897132U (zh) * 2014-06-25 2014-10-29 南京正锐电力科技有限公司 一种智能全天候超声波驱鸟器
CN204409383U (zh) * 2014-12-31 2015-06-24 国家电网公司 一种超声波驱鸟装置
CN105179996A (zh) * 2015-10-02 2015-12-23 河南师范大学 一种智能节能台灯

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10230399A1 (de) * 2002-07-07 2004-01-15 Kastriot Merlaku Vorrichtung zum Fernhalten der Vögel
JP2004135525A (ja) * 2002-10-16 2004-05-13 Hidetoshi Kobayashi ごみ収納ボックス及び鳥獣進入防止装置
CN201008319Y (zh) * 2006-09-04 2008-01-23 武汉大学 驱鸟器
CN101295429A (zh) * 2007-04-27 2008-10-29 天津市新盾科技有限公司 汽车无线报警防盗器
CN201699376U (zh) * 2010-06-12 2011-01-05 上海理工大学 用于电力传输设备的智能驱鸟装置
CN203175926U (zh) * 2013-04-23 2013-09-04 河南科技学院 一种智能换挡自动自然风节能电风扇
CN103385237A (zh) * 2013-07-31 2013-11-13 国家电网公司 超声波驱鸟器
CN203897132U (zh) * 2014-06-25 2014-10-29 南京正锐电力科技有限公司 一种智能全天候超声波驱鸟器
CN204409383U (zh) * 2014-12-31 2015-06-24 国家电网公司 一种超声波驱鸟装置
CN105179996A (zh) * 2015-10-02 2015-12-23 河南师范大学 一种智能节能台灯

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李明亮等: "《基于ARM11的智能家居设计与实现》", 31 May 2013, 北京航空航天大学出版社 *
杨振江、雷光纯: "《新颖实用电子设计与制作》", 30 June 2000, 西安电子科技大学出版社 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108056092A (zh) * 2016-11-09 2018-05-22 刘伟华 可带电安装且具有驱鸟数量计算功能的智能驱鸟器
CN106719592A (zh) * 2016-12-22 2017-05-31 杭州电子科技大学 凌晨鸟鸣静安器

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