CN1732738A - 分体式植物谐振促生器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种分体式植物谐振促生器,具体地说是适用于植物在生长过程中,根据植物的生理特性,利用声波对植物进行特殊处理。其主要采用音箱体与控制箱体连接,在音箱体内装有喇叭,功放散热片设置在控制箱箱体上,散热风扇、功放电路、过热保护电路、充电电路、电瓶、自动定时程控电路、谐振发生模块、感湿电路、光控电路等通过导线连接设置在控制箱体内。本发明结构简单、紧凑,合理;采用音箱部分和控制部分相互隔离,有效保证了音响和功放部分的散热效果,增加了机器工作的稳定性;控制箱部分相对独立,散热效果好,有利于维修;设置了直流、交流两套供电方式、可靠的互锁保护电路,可保证稳定工作,促进植物增产、优质、抗病、早熟。
Description
技术领域
本发明涉及一种分体式植物谐振促生器,具体地说是适用于植物在生长过程中,根据植物的生理特性,利用声波对植物进行特殊处理,促进植物增产、优质、抗病、早熟。
背景技术
本发明作出以前,在已有技术中,用于植物在生长过程中促进植物增产的植物声频发生器通常是采用在机箱内安装音频发生电路、功率放大电路、喇叭等部件。这种一体化结构在小型的低功率产品上使用还是比较合适,携带比较方便。但是,在面积较大的大功率产品中采用该结构方式,就显得比较笨重,搬运不便,因此,不利于田间使用。在试验过程中,这种促生器的散热性能存在严重缺陷,易发生大功率功放模块烧毁,而且还引起连锁故障,将电源等模块烧毁,损失很大。一体化机箱设计上全部采用木胶胶合,密不透风,这在发热量较大的电子产品的设计中是很不科学的,而且维修非常不便,只能采用破坏部分箱体的办法。由于只采用了交流电供电,在野外无电源环境中作业就比较困难,野外移动性能差。另外,在工作中如出现过热、超时、下雨等情况均无法实施保护,容易造成机器损坏,而且均无自动控制和其他保护功能,所有操作均需人工操作。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足之处,从而提供一种音箱部分和控制部分相互隔离,采用高屏蔽排线连接,有效保证了音响效果和功放部分的散热效果,增加了机器工作的稳定性;控制箱部分相对独立,散热效果好,有利于维修;设置了直流、交流两套供电方式,并且有可靠的互锁保护电路,保证稳定工作的分体式植物谐振促生器。
本发明的主要解决方案是这样实现的:
本发明音箱体1与控制箱体2连接,在音箱体内装有喇叭6,功放散热片10设置在控制箱箱体上,散热风扇9、功放电路12、过热保护电路13、充电电路14、电瓶16、自动定时程控电路17、谐振发生模块18、感湿电路19、光控电路20通过导线连接设置在控制箱体内。
本发明与已有技术相比具有以下优点:
1、结构简单、紧凑,合理。2、由于采用分体式结构,音箱体和控制箱体采用凹凸槽连接方式,拆装方便。3、音箱部分和控制部分相互隔离,采用高屏蔽排线连接,有效保证了音响和功放部分的散热效果,增加了机器工作的稳定性。4、控制箱部分相对独立,散热效果好,有利于维修,内置过温保护电路和其他保护电路,保证稳定工作。5、手动操作和智能化操作可选:自动感受阳光,实现光控开机,并定时工作;具有自动感湿功能,如遇雨淋能实现线路断电保护;机箱温度超标时自动打开散热风扇散热,如超过极限则自动切断电源;人工设定智能定时开关机。6、采用了直流、交流两套供电方式,并且设有可靠的互锁保护电路。7、由于设有升降式平台,有利于野外放置,并且预留太阳能供电的接口。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
图2为本发明立体示意图。
图3为本发明音箱体和控制箱体采用卡槽连接图。
图4为本发明控制箱体内部结构图。
图5为本发明电路结构方框图。
图6为本发明光控电路元器件连接图。
图7为本发明感湿电路元器件连接图。
图8为本发明过热保护电路元器件连接图。
图9为本发明自动定时程控电路元器件连接图。
具体实施方式
下面本发明将结合附图中的实施例作进一步描述:
本发明主要由音箱体1、控制箱体2、卡槽(凹槽、凸台)3、控制面板4、微电脑时控开关5、喇叭6、功率输入口7、功率输出口8、散热风扇9、功放散热片10、电源插座11、功放电路12、过热保护电路13、充电电路14、开关电源15、电瓶16、自动定时程控电路17、谐振发生模块18、感湿电路19、光控电路20等组成。
本发明采用在音箱体1下端设有凹槽或凸台,在控制箱体2上端设有凸台或凹槽,其两者巧妙匹配形成卡凹凸槽3连接。在音箱体内装有喇叭6,功率输入口7设在音箱体1上。功放散热片10、功率输出口8、电源插座11设置在控制箱箱体2上。散热风扇9、功放电路12、过热保护电路13、充电电路14、电瓶16、自动定时控电路17、谐振发生模块18、感湿控制电路19、光控电路20等通过导线连接设置在控制箱体2内,控制面板4、微电脑时控开关5、开关电源15分别设置在控制箱体2上。
本发明电路结构方框图连接关系如下:
本发明采用谐波发生电路通过导线与信号复合电路、信号预处理电路、功放电路、扬声器连接。谐波发生电路通过导线与供电电路(12V开关电源、电瓶供电)、散热风扇控制电路、散热风扇连接。过热保护电路、光控电路连接自动定时程控电路、感湿控制电路分别连接电源,电源与供电电路(12V开关电源、电瓶供电)连接。
本发明光控电路电路元器件连接关系为:电阻R1一端接电源正极,另一端接感光器件W912,W912另一端接继电器线圈J与电阻R2,电阻R2的另一端接继电器的“a”触点,继电器线圈J的另一端接继电器的“c”触点和电源负极,其电路的负载一端接电源正极,另一端接继另一端接继电器的“b”触点。在其电路中采用日本夏普公司生产的W-912型自动点灭器作为感光器件,白天,阳光照在感光器件上时,其阻值变小,流入继电器线圈中的电流增大,吸动继电器的动片,推动微动开关动作,使b、c接通a、c断路,产品开始工作。夜晚时,其过程正好相反。
本发明感湿控制电路电路元器件连接关系为:三极管BG1与三极管BG2组成复合管电路,电源正极通过继电器线圈J至三极管BG1和三极管BG2的c极,三极管BG2的e极接电源负极;电阻R一端接三极管BG1的b极,另一端接电容C和探测片;电容C的另一端和探测片的另一端并联接至电源正极。在其电路中采用复合晶体管延时电路。正常工作时,整个电路处于“待命”状态,当天湿下雨,探测片及时感知相应变化,电路开始工作,使继电器动作,完成报警及断电操作。
本发明过热保护电路电路元器件连接关系为:输入方面:12V电源正极一端接直流SSR输入正极,另一端接电阻R1;电阻R1的另一端分别接三极管BG1的b极、电阻R2和70℃常闭开关1NT;70℃常闭开关1NT的另一端、电阻R2的另一端和三极管BG1的e极均接地;BG1的c极接直流SSR输入负极。输出方面:负载RL一端接电源正极,另一端接直流SSR输出正极,直流SSR输出负极接电源负极。在其电路中采用美国进口的高精度温控开关作为主要部件,用45℃和70℃两种感温1NT作为探温器件,当温度超过45℃则打开散热风机,超过70℃时则停机保护。
本发明自动定时控电路电路元器件连接关系为:微电脑时控芯片采用1.5VDC供电,微电脑时控芯片连接液晶屏,通过液晶屏显示,其微电脑时控芯片的CON与时控电路的CON相连,并通过电容C接地,起到抗干扰作用;电阻R一端与时控电路的CON相连,另一端接三极管BG1的b极,三极管BG1的e极接地;直流SSR输入正极接+12VDC(电源正极),输入负极接三极管BG1的c极;直流SSR输出正极通过负载RL接+12VDC(电源正极),输出负极接地。在其电路中采用微电脑时控芯片,人工设定开启关闭时间,并自动运行。
本发明的工作原理及工作过程:
本发明是利用音箱发声对植物施加特定频率的声波,使声波的频率与植物本身固有的生理系统波频产生谐振,从而刺激植物活细胞的生长,促进各种营养元素的吸收、传输和转化,增强植物的光合作用和吸收能力,促进生长发育,达到增产、增收、优质、抗病的目的。在实际使用中,建议在阳光照射的情况下使用,针对不同的环境条件(主要是环境温度)选择合适的工作波段,每次使用3小时,每周用三次。
本发明电路基本工作原理是:核心的谐振发生模块产生针对各种不同植物特征频率的八种音频信号,由操作者根据不同的环境情况通过波段开关加以选择,音频信号在经过复合处理后经过大功率功放模块,最后送入防磁音箱。
本发明主要适用于植物的生长过程中,根据植物的生理特性,利用声波对植物进行特殊处理,促进植物增产、优质、抗病、早熟。本产品所采用的技术是现代物理农业科技发展的核心技术,不污染环境,符合环境保护和发展生态农业的要求,是当前生产有机、绿色、无公害农产品的优选设备。
Claims (8)
1、一种分体式植物谐振促生器,包括音箱体(1),其特征是采用音箱体(1)与控制箱体(2)连接,在音箱体内装有喇叭(6),功放散热片(10)设置在控制箱箱体上,散热风扇(9)、功放电路(12)、过热保护电路(13)、充电电路(14)、电瓶(16)、自动定时程控电路(17)、谐振发生模块(18)、感湿电路(19)、光控电路(20)通过导线连接设置在控制箱体(2)内。
2、根据权利要求1所述的分体式植物谐振促生器,其特征在于所述的音箱体(1)下端设有凹槽或凸台,在控制箱体(2)上端设有凸台或凹槽,其两者匹配形成凹凸槽(3)连接。
3、根据权利要求1所述的分体式植物谐振促生器,其特征在于所述的音箱体(1)上设有功率输入口(7)。
4、根据权利要求1所述的分体式植物谐振促生器,其特征在于所述的控制箱体(2)上分别设置控制面板(4)、微电脑时控开关(5)、开关电源(15)。
5、根据权利要求1所述的分体式植物谐振促生器,其特征在于所述的光控电路电路元器件连接关系为:电阻(R1)一端接电源正极,另一端接感光器件(W912),(W912)另一端接继电器线圈(J)与电阻(R2),电阻(R2)的另一端接继电器的(a)触点,继电器线圈(J)的另一端接继电器的(c)触点和电源负极,其电路的负载一端接电源正极,另一端接继电器的(b)触点。
6、根据权利要求1所述的分体式植物谐振促生器,其特征在于所述的感湿控制电路电路元器件连接关系为:三极管(BG1)与三极管(BG2)组成复合管电路,电源正极通过继电器线圈(J)至三极管(BG1)和三极管(BG2)的(c)极,三极管(BG2)的(e)极接电源负极;电阻(R)一端接三极管(BG1)的(b)极,另一端接电容(C)和探测片;电容(C)的另一端和探测片的另一端并联接至电源正极。
7、根据权利要求1所述的分体式植物谐振促生器,其特征在于所述的过热保护电路电路元器件连接关系为:电源正极一端接直流(SSR)输入正极,另一端接电阻(R1);电阻(R1)的另一端接三极管(B61)的(b)极、电阻(R2)和常闭开关(1NT);常闭开关(1NT)的另一端、电阻(R2)的另一端和三极管(BG1)的(e)极均接地;(BG1)的(c)极接直流(SSR)输入负极;负载(RL)一端接电源正极,另一端接直流(SSR)输出正极,直流(SSR)输出负极接电源负极。
8、根据权利要求1所述的分体式植物谐振促生器,其特征在于所述的自动定时程控电路电路元器件连接关系为:微电脑时控芯片连接液晶屏,通过液晶屏显示,其微电脑时控芯片的(CON)与时控电路的(CON)相连,并通过电容(C)接地;电阻(R)一端与时控电路的(CON)相连,另一端接三极管(BG1)的(b)极,三极管(BG1)的(e)极接地;直流(SSR)输入正极接电源正极,输入负极接三极管(BG1)的(e)极;直流(SSR)输出正极通过负载(RL)接电源正极,输出负极接地。
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