CN215067804U - 一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备 - Google Patents

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王世恒
秦建勇
杨少宏
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Hangzhou Shimo Technology Co ltd
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Abstract

一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,所述追踪设备包括电路系统,所述电路系统包括中央处理器、传感器单元、网络单元以及电源模块,中央处理器用于处理各传感器采集的信息,并通过网络单元传送至后台监测终端;所述传感器单元用于采集鸟类飞行轨迹中的生活习性以及气候状况;所述网络单元包括NE‑IoT模块以及GPS+北斗导航模块;所述中央处理器分别连接传感器单元、网络单元以及电源模块,所述电源模块还连接传感器单元。与现有技术相比,本实用新型采用先进稳定NB‑loT通讯解决方案,摒弃了旧有设备的2G/3G通讯方式,极大程度提高了鸟类相关数据的传输效率;另外,采用NB‑loT通讯解决方案,对设备功耗省电与数据流更匹配,更合理。

Description

一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备
技术领域
本实用新型涉及电子通讯技术领域,特别涉及一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备。
背景技术
随着中国经济的发展,社会的方方面面取得了相当不错的进步。中国科学院生态研究中心,在新势下,有对一些生物鸟类研究提出了更多的需求。他们需要在鸟身上安装一个定位追踪设备,来实时监测鸟的栖息与飞行状况,以及鸟所处的环境信息。
目前,依赖从欧洲国家的大学研究机构,进口相应的监测追踪设备,以及国内的仿制设备。存在一些难以克服的技术问题需要解决:
(1)设备所用的通讯网络是2G。随着2G网络在国内的逐步退网,短时间内,现有的监测设备将不能使用;
(2)设备所能采集的数据有限,除了定位追踪外,只能采集温度,湿度,气压相关的环境数据,而对鸟儿在空中飞行的高度,速度,加速度等信息比较缺失;
设备在安装到鸟儿身上之后,基本就不可能再次回收。设备如果出现问题,就基本报废。这就需要设备能够在极端条件下,出现死机或电量耗尽条件下,有防宕机的自我重启,恢复正常工作的能力。
实用新型内容
针对现有技术存在以上缺陷,本实用新型提供一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备如下:
本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,所述追踪设备包括电路系统,所述电路系统包括:
中央处理器,用于处理各传感器采集的信息,并通过网络单元传送至后台监测终端;
传感器单元,所述传感器单元包括九轴陀螺仪、加速度计、磁力计、温度计、气压计、光强计以及湿度计,该些传感器用于采集鸟类飞行轨迹中的生活习性以及气候状况;
网络单元,所述网络单元包括NE-IoT模块以及GPS+北斗导航模块;
电源模块,所述电源模块用于中央处理器、传感器单元以及网络单元供电,
所述中央处理器分别连接传感器单元、网络单元以及电源模块,所述电源模块还连接传感器单元。
优选地,所述追踪设备还包括霍尔感应开关,所述霍尔感应开关控制连接电源模块。
优选地,所述电源模块为太阳能电池模块,所述太阳能电池模块包括砷化镓太阳能板、充电安全管理电路以及锂电池包,所述砷化镓太阳能板通过充电安全管理电路电连锂电池包,所述括霍尔感应开关设置在充电安全管理电路与中央处理器之间的供电线上,用于控制电源模块对中央处理器的供电状态。
优选地,所述中央处理器设有外扩的应用数据存储器。
优选地,所述中央处理器采用32位ARM双核处理器。
与现有技术相比,本实用新型有以下有益效果:
本实用新型的一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,采用先进稳定NB-loT通讯解决方案,摒弃了旧有设备的2G/3G通讯方式,极大程度提高了鸟类相关数据的传输效率;另外,采用NB-loT通讯解决方案,对设备功耗省电与数据流更匹配,更合理;本实用新型,增加了光感器件,九轴传感器件,能够收集到更多的数据,对不同运用的研究可以提供更多的支持。
附图说明
图1为本实用新型实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备的原理框图;
图2为本实用新型中央处理器的原理图;
图3为本实用新型网络单元的原理图;
图4为本实用新型传感器单元的原理图。
图中:中央处理器100,应用数据存储器110,传感器单元200,九轴陀螺仪210,加速度计220,磁力计230,温度计240,气压计250,光强计260,湿度计,网络单元300,NE-IoT模块310,GPS+北斗导航模块320,电源模块400,砷化镓太阳能板410,充电安全管理电路420,锂电池包430,霍尔感应开关500。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型进行清楚、完整地描述。
如图1至图4所示,一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,所述追踪设备包括电路系统,所述电路系统包括:
中央处理器100,用于处理各传感器采集的信息,并通过网络单元300传送至后台监测终端;
传感器单元200,所述传感器单元200包括九轴陀螺仪210、加速度计220、磁力计230、温度计240、气压计250、光强计260以及湿度计270,该些传感器用于采集鸟类飞行轨迹中的生活习性以及气候状况;
网络单元300,所述网络单元300包括NE-IoT模块310以及GPS+北斗导航模块320,摒弃了传统的2G/3G/4G通讯方案,不仅在一定程度上降低了产品功耗,也极大限度的降低了产品的重量;
电源模块400,所述电源模块400用于中央处理器100、传感器单元200以及网络单元300供电,
所述中央处理器100分别连接传感器单元200、网络单元300以及电源模块 400,所述电源模块400还连接传感器单元200,用于各个传感器供电。
所述追踪设备还包括霍尔感应开关500,所述霍尔感应开关500通过磁铁控制,磁铁靠近所述霍尔感应开关500时,设备关机,磁铁远离霍尔感应开关500 时,设备开机,便于设备运输时不开机,所述霍尔感应开关500控制连接电源模块400。
所述电源模块400为太阳能电池模块,所述太阳能电池模块包括砷化镓太阳能板410、充电安全管理电路420以及锂电池包430,所述充电安全管理电路 420用于对锂电池包430的电量进行管理,所述砷化镓太阳能板410通过充电安全管理电路420电连锂电池包430,所述括霍尔感应开关500设置在充电安全管理电路420与中央处理器100之间的供电线上,用于控制电源模块400对中央处理器100的供电状态。
所述中央处理器100设有外扩的应用数据存储器110。
所述中央处理器100采用32位ARM双核处理器。
本发明增加了光感器件(光感计),可以通收集到的光强数据,来分析鸟类所处的环境,白天或黑夜时间;增加了九轴传感器件,可以采集到速度 (X/Y/Z)、加速度(X/Y/Z)、旋转弧度(X/Y/Z)这九个数据,可以对鸟类的飞行采集更详细的数据,以供科学研究或行业运用分析使用。
综合本实用新型的结构可知,本实用新型的一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,采用先进稳定NB-loT通讯解决方案,摒弃了旧有设备的 2G/3G通讯方式,极大程度提高了鸟类相关数据的传输效率;另外,采用NB-loT 通讯解决方案,对设备功耗省电与数据流更匹配,更合理;本实用新型,增加了光感器件,九轴传感器件,能够收集到更多的数据,对不同运用的研究可以提供更多的支持。

Claims (5)

1.一种实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,其特征在于,所述追踪设备包括电路系统,所述电路系统包括:
中央处理器,用于处理各传感器采集的信息,并通过网络单元传送至后台监测终端;
传感器单元,所述传感器单元包括九轴陀螺仪、加速度计、磁力计、温度计、气压计、光强计以及湿度计,该些传感器用于采集鸟类飞行轨迹中的生活习性以及气候状况;
网络单元,所述网络单元包括NE-IoT模块以及GPS+北斗导航模块;
电源模块,所述电源模块用于中央处理器、传感器单元以及网络单元供电,
所述中央处理器分别连接传感器单元、网络单元以及电源模块,所述电源模块还连接传感器单元。
2.如权利要求1所述的实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,其特征在于,所述追踪设备还包括霍尔感应开关,所述霍尔感应开关控制连接电源模块。
3.如权利要求2所述的实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,其特征在于,所述电源模块为太阳能电池模块,所述太阳能电池模块包括砷化镓太阳能板、充电安全管理电路以及锂电池包,所述砷化镓太阳能板通过充电安全管理电路电连锂电池包,所述括霍尔感应开关设置在充电安全管理电路与中央处理器之间的供电线上,用于控制电源模块对中央处理器的供电状态。
4.如权利要求3所述的实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,其特征在于,所述中央处理器设有外扩的应用数据存储器。
5.如权利要求1-3任意一种所述的实时监测鸟类生活习性与飞行轨迹的追踪设备,其特征在于,所述中央处理器采用32位ARM双核处理器。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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