具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
需要说明的是,本实用新型的说明书和权利要求书中的术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含一系列步骤或单元的过程、方法或系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。
本实用新型实施例为了解决现有的宠物喂水器存在的使用寿命短和噪声干扰大的问题,提供了一种宠物喂水器,通过环境光检测模块检测环境光的强度,在环境光强度超过预设光强阈值时,通过马达控制模块控制马达开始工作,通过水泵抽定量的水至饮水盘供宠物饮用,只有在白天时才工作,不会对宠物主人的生活造成干扰,根据水量信息进行供水量调整,实现合理喂水,有效地解决现有的宠物喂水器存在的使用寿命短和噪声干扰大的问题。
为了说明本实用新型所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
图1示出了本实施例一提供的宠物喂水器10的结构,宠物喂水器10包括环境光检测模块110、马达控制模块120、主控模块130、无线通信模块140、重量检测模块150以及供电模块160。
环境光检测模块110与主控模块相连130,马达控制模块120与主控模块130相连,主控模块130分别与无线通信模块140、重量检测模块150以及供电模块160相连。
供电模块160为宠物喂水器10提供供电电源。
环境光检测模块110检测环境光强度,在环境光强度超过预设光强阈值时,发送启动指令至主控模块130,主控模块130根据启动指令控制马达控制模块120工作,马达控制模块120通过水泵抽水至饮水盘,无线通信模块140与无线终端20进行无线连接,重量检测模块150检测饮水盘中的水量信息并反馈至主控模块130,主控模块130通过无线通信模块140向无线终端20发送水量信息并调整供水量。
在具体应用中,供电模块160提供的供电电源为+5V的直流电源。
在具体应用中,光强度检测模块110能够通过检测到的环境光强度判断当前时间是否为工作时段(白天),若检测到的环境光强度超过预设的光强阈值则表明当前时间为工作时段,此时,发送启动指令至主控模块130,主控模块130会根据启动指令控制马达控制模块120工作,马达控制模块120在接收到主控模块130的启动指令后控制马达开始工作,进而通过水泵抽水至饮水盘供宠物饮用。
在具体应用中,无线通信模块140具体为WIFI模块,宠物喂水器10通过WIFI模块与主人的无线终端建立WIFI连接,并将重量检测模块150检测到的饮水盘中的水量信息发送至无线终端20,主人通过无线终端20就能实时的了解宠物的饮水情况,并对饮水盘的水量进行控制。
在具体应用中,主控模块130接收到重量检测模块150的水量信息后,根据该水量信息调整供水量。
如图2所示,在一个实施例中,上述宠物喂水器10还包括时钟校正模块170。
时钟校正模块170与主控模块130相连。
时钟校正模块170为主控模块130提供基准时钟信号,以校正宠物喂水器的时钟。
如图2所示,在一个实施例中,上述宠物喂水器10还包括显示模块180。
显示模块180与无线通信模块140相连。
显示模块180显示宠物喂水器10的工作状态。
在具体应用中,上述显示模块180通过若干个LED灯显示该宠物喂水器10的工作状态。
在具体应用中,上述供电模块160包括供电稳压单元和开关单元。
供电稳压单元为宠物喂水器10提供供电电源。
开关单元控制宠物喂水器10是否开启。
图3是本实施例中环境光检测模块110的电路结构示意图,如图3所示,在一个实施例中,上述环境光检测模块110包括:光敏元件U1和第一电阻R1。
光敏元件U1的第一端连接供电电源VCC,光敏元件U1的第二端与第一电阻R1的第一端连接,第一电阻R1的第二端接地,第一电阻R1的第一端与主控单元130连接。
在具体应用中,上述供电电源VCC由供电模块160提供,供电电源VCC为+5V的直流电源。
在具体应用中,上述光敏元件U1为光敏电阻。
如图4所示,图4是本实施例中马达控制模块120的电路结构示意图,如图4所示,在一个实施例中,上述马达控制模块120包括:第二电阻R2、第三电阻R3、第一开关管Q1、第一二极管D1、继电器K1以及马达M1。
第二电阻R2的第一端与主控模块连接,第二电阻R2的第二端与第一开关管Q1的受控端连接,第一开关管Q1的第一端与第一二极管D1的正极连接,第一开关管Q1的第二端接地,第三电阻R3的第一端与第二电阻R2的第二端连接,第三电阻R3的第二端与第一开关管Q1的第二端连接,第一二极管D1的负极与继电器K的第一输入端连接,第一二极管D1的正极与继电器K的第二输入端连接,继电器K的第一输入端与马达M1的正极连接,继电器K的第二输出端与马达M1的负极连接。
在具体应用中,上述第一开关管Q1为NPN型三极管。NPN型三极管的基极为第一开关管Q1的受控端,NPN型三极管的集电极为第一开关管Q1的第一端,NPN型三极管的发射极为第一开关管Q1的第二端。
图5示出了本实施例中无线通信模块140的电路结构示意图,如图5所示,在一个实施例中,上述无线通信模块140包括:第一电容C1、第二电容C2以及无线通信芯片U2。
第一电容C1的第一端接供电电源VCC,第一电容C1的第二端接地,第二电容C2的第一端与第一电容C1的第一端连接,第二电容C2的第二端与第一电容C1的第二端连接,第二电容C2的第一端与无线通信芯片U2的电源引脚vcc连接,无线通信芯片U1的接收引脚RX和发送引脚TX均与主控模块130连接。
图6示出了本实施例中显示模块180的电路结构示意图,如图6所示,在一个实施例中,上述显示模块180包括:第四电阻R4、第五电阻R5、第二开关管Q2、第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、第一发光二极管LED1、第二发光二极管LED2、第三发光二极管LED3、第四发光二极管LED4、第五发光二极管LED5以及第六发光二极管LED6;
第四电阻R4的第一端与无线通信模块连接,第四电阻R4的第二端与第二开关管Q2的受控端连接,第二开关管Q2的第一端第二发光二极管LED2的负极连接,第二开关管Q2的第二端接地,第五电阻R5的第一端与第四电阻R4的第二端连接,第五电阻R5的第二端与第二开关管Q2的第二端连接,第六电阻R6的第一端接供电电源VCC,第六电阻R6的第二端与第一发光二极管LED1的正极连接,第一发光二极管LED1的负极与第二发光二极管LED2的负极连接,第七电阻R7的第一端与第六电阻R6的第一端连接,第七电阻R7的第二端与第二发光二极管LED2的正极连接,第八电阻R8的第一端与第七电阻R7的第一端连接,第八电阻R8的第二端与第三发光二极管LED3的正极连接,第三发光二极管LED3的负极与第二发光二极管LED2的负极连接,第九电阻R9的第一端与第八电阻R8的第一端连接,第九电阻R9的第二端与第四发光二极管LED4的正极连接,第四发光二极管LED4的负极与第三发光二极管LED3的负极连接,第十电阻R10的第一端与第九电阻R9的第一端连接,第十电阻R10的第二端与第五发光二极管LED5的正极连接,第五发光二极管LED5的负极与第四发光二极管LED4的负极连接,第十一电阻R11的第一端与第十电阻R10的第一端连接,第十一电阻R11的第二端与第六发光二极管LED6的正极连接,第六发光二极管LED6的负极与第五发光二极管LED5的负极连接。
在具体应用中,通过点亮六个发光二极管中的若干个,以表示不同的水量信息,示例性的,当前饮水盘为满水,则点亮六个发光二极管。若饮水盘中没有水,则熄灭全部发光二极管。
在具体应用中,上述第二开关管Q2为NPN型三极管。NPN型三极管的基极为第一开关管Q1的受控端,NPN型三极管的集电极为第一开关管Q1的第一端,NPN型三极管的发射极为第一开关管Q1的第二端。
本实施例提供的宠物喂水器,通过环境光检测模块检测环境光的强度,在环境光强度超过预设光强阈值时,通过马达控制模块控制马达开始工作,通过水泵抽定量的水至饮水盘供宠物饮用,只有在白天时才工作,不会对宠物主人的生活造成干扰,根据水量信息进行供水量调整,实现合理喂水,有效地解决现有的宠物喂水器存在的使用寿命短和噪声干扰大的问题。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。