CN110351923B - 一种雏鸭养殖的智能led灯照控制系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于灯光智能控制技术领域,公开了一种雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统及方法;设置有控制模块,控制模块获取温度检测模块、光照传感器的电信号,控制模块与信号发射模块进行信息互换,信号发射模块并可校对时间模块并传输给控制模块,控制模块将控制电流传递给可调节多色LED灯;电流整合模块接受太阳能板与应急电源,电流整合模块将电流传递给控制模块。本发明可以利用太阳能板进行发电,并储存到应急电源中进行备用,更加环保节能;控制模块可以根据记忆模块中的储存数据自动调整可调节多色LED灯;可以通过无线网络进行远程操控,方便了控制;具有环保节能,自动调整,远程控制等优点,使用起来更加的方便。
Description
技术领域
本发明属于灯光智能控制技术领域,尤其涉及一种雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统及方法。
背景技术
随着社会的进步,集约化养殖在不断的扩大,鸭是我们常见的家禽之一,在养殖时都要经过育雏,刚出壳的雏鸭停止较弱,不像成鸭一样能承受多种环境。它的调节体温的能力较差,只有处一种温度稳定的环境,才能使其健康成长,除了温度外灯照可以雏鸭生长过程至关重要的因素,灯照不合理会使雏鸭生长速率降低,目前的雏鸭照明过程中存在电力消耗过大,并且控制复杂,需要积累大量的经验才可以控制好灯照;同时现有的LED灯照系统智能控制传输模块中信息传递方式,增加了能耗,降低了短距离传输的速度;现有的LED灯照系统不能根据需要进行逐级加强不同颜色灯光的强度,降低了整体装置操作的灵活性,不利于雏鸭养殖。
综上所述,现有技术存在的问题是:
(1)现有的雏鸭照明过程中存在电力消耗过大,并且控制复杂,需要积累大量的经验才可以控制好灯照。
(2)现有的LED灯照系统智能控制传输模块中信息传递方式,增加了能耗,降低了短距离传输的速度。
(3)现有的LED灯照系统不能根据需要进行逐级加强不同颜色灯光的强度,降低了整体装置操作的灵活性,不利于雏鸭养殖。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统及方法。
本发明是这样实现的,一种雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统,所述雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统包括:
电流整合模块,与应急电源、太阳能板和控制模块连接,将获取的电流转化成各个模块所需要的电流;
温度检测模块,与控制模块连接,通过利用温度传感器检测LED灯发出的温度;
光照传感器,与控制模块连接,对LED灯发出的光照强度进行检测;
可调节多色LED灯,与控制模块连接,根据检测的温度和光照强度,可调节多色LED灯灯照的强度和颜色;
控制模块,与电流整合模块、温度检测模块、光照传感器、可调节多色LED灯、记忆模块、信号发射模块、时间模块,协调各个模块的运行;
时间模块,与控制模块连接,对可调节多色LED灯照明的时间进行计数;
信号发射模块,与控制模块连接,通过利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考;
记忆模块,与控制模块连接,通过储存器储存雏鸭养殖过程中测可调节多色LED灯照明的时间和调色规律。
进一步,所述可调节多色LED灯系统设置有支撑架;
支撑架通过卡扣与调色灯板,支撑架上开有进线槽,调色灯板通过销轴与固定转板;
固定转板上嵌装有相同颜色的LED灯,固定转板以白、红、绿相间分布,每个白、红、绿固定转板背面嵌装有不同的颜色的LED;
当需要逐级加强不同颜色灯光的强度时,用手转动固定转板,将相同的颜色的固定转板转动到相同的一面。
进一步,所述可调节多色LED灯系统灯组布置结构;设置有雏鸭笼;雏鸭笼设置有雏鸭笼伸缩支撑杆,雏鸭笼上通过螺栓固定有调色灯板形成多个灯组;
数据处理器通过数据线与PC接口连接,PC接口通过数据线与调光器连接,调光器通过导线与由调色灯板形成的灯组连接;
数据处理器经过数据的将指令通过PC接口传递到调光器中,调光器对调色灯板上的led灯的光照亮度进行调节。
本发明的另一目的在于提供一种执行所述雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统的雏鸭养殖的智能LED灯照控制方法,所述雏鸭养殖的智能LED灯照控制方法包括:太阳能板将太阳能转化为电能储存在应急电源和电流整合模块中的电池中;经过电流整合模块的变压,为各个模块进行供电;根据记忆模块中的储存数据自动调整可调节多色LED灯,温度检测模块、光照传感器分别检测温度与光照信息,对灯光控制形成反馈,对可调节多色LED灯进行调节;信号发射模块通过利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考;时间模块对可调节多色LED灯照明的时间进行计数,作为雏鸭养殖的数据参考。
进一步,所述雏鸭养殖的智能LED灯照控制方法利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考,当需要人工对可调节多色LED灯进行控制时,利用短距离和低耗能的ZigBee技术与控制终端连接发送指令,具体过程如下:
步骤一,信号发射模块基于ZigBee技术通过利用信号收发器与控制终端连接;
步骤二,信号收发器将获取的指令信息传递到控制模块中的处理器中;
步骤三,处理器利用C语言对获取的指令信息进行分析;
步骤四,处理器将指令信息转化成控制灯光强度命令,对灯光的强度进行控制。
本发明的优点及积极效果为:该发明设置有太阳能板,可以利用太阳能板进行发电,并储存到应急电源中进行备用,更加环保节能,并且可以应付其他的突发情况。该发明设置有记忆模块,可以输入灯光随时间以及电流整合模块、温度检测模块后的设定值后,控制模块可以根据记忆模块中的储存数据自动调整可调节多色LED灯。该发明设置有信号发射模块,可以通过无线网络进行远程操控,方便了控制。
本发明利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考,当需要人工对可调节多色LED灯进行控制时,利用ZigBee技术与控制终端连接发送指令,能够实现短距离快速的传输,有效的降低能耗;
本发明当需要逐级加强不同颜色灯光的强度时,用手转动固定转板,将相同的颜色的固定转板转动到相同的一面;提高了整体装置操作的灵活性;
本发明通过设置有PC接口,可以实现与多个调光器连接,可以根据雏鸭养殖过程的需要,及时安装相应的灯组;通过设置有雏鸭笼伸缩支撑杆,可以根据雏鸭的大小,对雏鸭笼进行调节。
该发明具有环保节能,自动调整,远程控制等优点,使用起来更加的方便。
附图说明
图1是本发明实施例提供的雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统结构示意图;
图2是本发明实施例提供的雏鸭养殖的雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统使用方法流程图;
图3是本发明实施例提供的雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统中可调节多色LED灯系统结构示意图;
图4是本发明实施例提供的雏鸭养殖的雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统中可调节多色LED灯系统灯组布置结构示意图;
图中:1、应急电源;2、电流整合模块;3、温度检测模块;4、光照传感器;5、可调节多色LED灯;6、控制模块;7、时间模块;8、信号发射模块;9、记忆模块;10、太阳能板;11、支撑架;12、调色灯板;13、固定转板;14、进线槽。15、导线;16、电源;17、调光器;18、PC接口;19、数据处理器;20、雏鸭笼伸缩支撑杆。
具体实施方式
为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图1详细说明如下。
下面结合附图对本发明的结构作详细的描述。
如图1所示,本发明实施例提供的雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统包括:应急电源1、电流整合模块2、温度检测模块3、光照传感器4、可调节多色LED灯5、控制模块6、时间模块7、信号发射模块8、记忆模块9、太阳能板10。
电流整合模块2,与应急电源1、太阳能板10和控制模块6连接,将获取的电流转化成各个模块所需要的电流;
温度检测模块3,与控制模块6连接,通过利用温度传感器检测LED灯发出的温度;
光照传感器4,与控制模块6连接,对LED灯发出的光照强度进行检测;
可调节多色LED灯5,与控制模块6连接,根据检测的温度和光照强度,可调节多色LED灯5灯照的强度和颜色;
控制模块6,与电流整合模块2、温度检测模块3、光照传感器4、可调节多色LED灯5、记忆模块9、信号发射模块8、时间模块7,协调各个模块的运行;
时间模块7,与控制模块6连接,对可调节多色LED灯5照明的时间进行计数;
信号发射模块8,与控制模块6连接,通过利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考;
记忆模块9,与控制模块6连接,通过储存器储存雏鸭养殖过程中测可调节多色LED灯5照明的时间和调色规律。
所述信号发射模块8利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考,当需要人工对可调节多色LED灯5进行控制时,利用短距离和低耗能的ZigBee技术与控制终端连接发送指令,具体过程如下:
步骤a,信号发射模块8基于ZigBee技术通过利用信号收发器与控制终端连接;
步骤b,信号收发器将获取的指令信息传递到控制模块6中的处理器中;
步骤c,处理器利用C语言对获取的指令信息进行分析;
步骤d,处理器将指令信息转化成控制灯光强度命令,对灯光的强度进行控制。
如图2所示,本发明实施例提供的雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统使用方法,具体包括以下步骤:
S101:首先,对电池中的电流进行变压操作,为各个系统进行供电;
S102:根据储存器中的储存数据自动调整可调节多色LED灯,在可调节多色LED灯过程中,利用温度传感器检测LED灯发出的温度,利用光照传感器对LED灯发出的光照强度进行检测;
S103:根据检测的温度和光照强度数据,对可调节多色LED灯重新进行调整;
S104:通过利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考;同时对可调节多色LED灯照明的时间进行计数,作为雏鸭养殖的数据参考。
如图3所示,本发明实施例提供的雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统中可调节多色LED灯系统设置有支撑架11;
支撑架11通过卡扣与调色灯板12,支撑架11上开有进线槽14,调色灯板12通过销轴与固定转板13;
固定转板13上嵌装有相同颜色的LED灯,固定转板13以白、红、绿相间分布,每个白、红、绿固定转板13背面嵌装有不同的颜色的LED;
当需要逐级加强不同颜色灯光的强度时,用手转动固定转板13,将相同的颜色的固定转板13转动到相同的一面。
如图4所示,本发明实施例提供的雏鸭养殖的智能LED灯照控制系统中可调节多色LED灯系统灯组布置结构;设置有雏鸭笼;雏鸭笼设置有雏鸭笼伸缩支撑杆20,雏鸭笼上通过螺栓固定有调色灯板12形成多个灯组;
数据处理器19通过数据线与PC接口18连接,PC接口18通过数据线与调光器17连接,调光器17通过导线15与由调色灯板12形成的灯组连接。
数据处理器19经过数据的将指令通过PC接口18传递到调光器17中,调光器17对调色灯板12上的led灯的光照亮度进行调节;通过可以鸭的大小,通过对雏鸭笼伸缩支撑杆20的高度进行调整。
本发明的工作原理为:太阳能板10将太阳能转化为电能储存在应急电源1和电流整合模块2中的电池中;经过电流整合模块2的变压,为各个模块进行供电;根据记忆模块9中的储存数据自动调整可调节多色LED灯5,温度检测模块3、光照传感器4分别检测温度与光照信息,对灯光控制形成反馈,对可调节多色LED灯5进行调节;信号发射模块8通过利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考;时间模块7对可调节多色LED灯5照明的时间进行计数,作为雏鸭养殖的数据参考。
以上所述仅是对本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。
Claims (4)
1.一种雏鸭养殖的智能LED灯照明控制系统,其特征在于,所述雏鸭养殖的智能LED灯照明控制系统包括:
电流整合模块,与应急电源、太阳能板和控制模块连接,将获取的电流转化成各个模块所需要的电流;
温度检测模块,与控制模块连接,利用温度传感器检测LED灯的温度;
光照传感器,与控制模块连接,对LED灯发出的光照强度进行检测;
可调节多色LED灯,与控制模块连接,根据检测的温度和光照强度,控制模块可调节多色LED灯照明的强度和颜色;
控制模块,与电流整合模块、温度检测模块、光照传感器、可调节多色LED灯、记忆模块、信号发射模块、时间模块连接,协调各个模块的运行;
时间模块,与控制模块连接,对可调节多色LED灯照明的时间进行计数;
信号发射模块,与控制模块连接,利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考;
记忆模块,与控制模块连接,通过储存器储存雏鸭养殖过程中测得的可调节多色LED灯照明的时间和调色规律;
所述可调节多色LED灯设置有支撑架;
支撑架通过卡扣与调色灯板连接,所述支撑架上开有进线槽,所述调色灯板通过销轴与固定转板连接;
固定转板上嵌装有相同颜色的LED灯,固定转板以白、红、绿相间分布,每个白、红、绿固定转板背面嵌装有不同的颜色的LED;
当需要逐级加强不同颜色灯光的强度时,用手转动固定转板,将相同的颜色的固定转板转动到相同的一面。
2.如权利要求1所述的雏鸭养殖的智能LED灯照明控制系统,其特征在于,可调节多色LED灯的灯组布置结构设置有雏鸭笼;雏鸭笼设置有雏鸭笼伸缩支撑杆,雏鸭笼上通过螺栓固定有调色灯板形成多个灯组;
数据处理器通过数据线与PC接口连接,PC接口通过数据线与调光器连接,调光器通过导线与由调色灯板形成的灯组连接;
数据处理器经过数据的处理将指令通过PC接口传递到调光器中,调光器对调色灯板上的LED灯的光照亮度进行调节。
3.一种如权利要求1所述雏鸭养殖的智能LED灯照明控制系统的雏鸭养殖的智能LED灯照明控制方法,其特征在于,所述雏鸭养殖的智能LED灯照明控制方法包括:太阳能板将太阳能转化为电能储存在应急电源和电流整合模块中的电池中;经过电流整合模块的变压,为各个模块进行供电;根据记忆模块中的储存数据自动调整可调节多色LED灯,温度检测模块、光照传感器分别检测温度与光照信息,对灯光控制形成反馈,对可调节多色LED灯进行调节;信号发射模块利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考;时间模块对可调节多色LED灯照明的时间进行计数,作为雏鸭养殖的数据参考。
4.如权利要求3所述的雏鸭养殖的智能LED灯照明控制方法,其特征在于,所述雏鸭养殖的智能LED灯照明控制方法利用信号收发器将检测数据传递到监控中心,供工作人员参考,当需要人工对可调节多色LED灯进行控制时,利用短距离和低耗能的ZigBee技术与控制终端连接发送指令,具体过程如下:
步骤一,信号发射模块基于ZigBee技术利用信号收发器与控制终端连接;
步骤二,信号收发器将获取的指令信息传递到控制模块中的处理器中;
步骤三,处理器利用C语言对获取的指令信息进行分析;
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