本實用新型涉及一種植物培養箱。
背景技術:
植物的研究觀察過程中經常需要對植物不同的溫度、光照、水分、二氧化碳的濃度和空氣濕度都是植物研究過程中不可或缺的元素,但是鮮有的植物培養箱均需要根據植物的生長階段人工控制培養箱的光照強度。
技術實現要素:
本實用新型是為了解決現有植物培養箱需要根據植物的生長階段人為控制植物培養箱的光照強度的問題。提出了一種自動燈光控制植物培養箱。
本實用新型所述的一種自動燈光控制植物培養箱,它包括多層箱體結構1、保溫隔熱層2、管線布置層3、LED燈4、液態二氧化碳放置箱5、培養箱底座6和水箱7;
多層箱體結構1為圓筒形結構,該圓筒形結構由隔板分割成多個密閉空間,多層箱體結構1的內側壁和隔板的下表面均布滿有LED燈4;所述LED燈4成環形排列,且沿圓筒形結構的內側壁由下到上等間隔排列,每一環或兩環LED燈4由一個繼電器11控制,
每個繼電器11的開關控制信號輸入端連接一個對射式紅外線傳感的接收單元10的信號輸出端,多個對射式紅外線傳感的接收單元10和多個對射式紅外線傳感的發射單元9分別一一相對設置,均由下向上等間隔排列在圓筒形結構的內側壁上;
多層箱體結構1的下側設有液態二氧化碳放置箱5和水箱7;多層箱體結構1、液態二氧化碳放置箱5和水箱7均設有保溫隔熱層2內,多層箱體結構1與保溫隔熱層2之間設有管線布置層3;
液態二氧化碳放置箱5的出氣口同時與多個導氣管的一端連通,所述多個導氣管的另一端經管線布置層3分別設置在多個密閉空間空間內;
水箱7的出水口設置有水泵,水泵的出水口同時與多個水管的一端連通,水管的另一端經管線布置層3分別設置在多個密閉空間內;每根水管的另一端均連接有電磁閥,每個電磁閥的出水口均設有噴水頭;
培養箱底座6設置在多層箱體結構1的下端,培養箱底座6為中空的圓臺形結構,液態二氧化碳放置箱5和水箱7均設置在培養箱底座6內。
本實用新型采用對射式紅外線傳感器對繼電器進行控制,當植物生長到對射式紅外線傳感器的接收單元和對射式紅外線傳感器的發射單元之間時,對射式紅外線傳感器的接收單元接收不到對射式紅外線傳感器的發射單元發射的紅外線時,對射式紅外線傳感器的接收單元向繼電器發送閉合控制信號,實現對燈光的自動控制。
附圖說明
圖1為本實用新型所述結構示意圖;
圖2為具體實施方式一所述的一種自動燈光控制植物培養箱的原理框圖。
具體實施方式
具體實施方式一、結合圖1和圖2說明本實施方式,本實施方式所述的一種自動燈光控制植物培養箱,它包括多層箱體結構1、保溫隔熱層2、管線布置層3、LED燈4、液態二氧化碳放置箱5、培養箱底座6和水箱7;
多層箱體結構1為圓筒形結構,該圓筒形結構由隔板分割成多個密閉空間,多層箱體結構1的內側壁和隔板的下表面均布滿有LED燈4;所述LED燈4成環形排列,且沿圓筒形結構的內側壁由下到上等間隔排列,每一環或兩環LED燈4由一個繼電器11控制,
每個繼電器11的開關控制信號輸入端連接一個對射式紅外線傳感的接收單元10的信號輸出端,多個對射式紅外線傳感的接收單元10和多個對射式紅外線傳感的發射單元9分別一一相對設置,均由下向上等間隔排列在圓筒形結構的內側壁上;
多層箱體結構1的下側設有液態二氧化碳放置箱5和水箱7;多層箱體結構1、液態二氧化碳放置箱5和水箱7均設有保溫隔熱層2內,多層箱體結構1與保溫隔熱層2之間設有管線布置層3;
液態二氧化碳放置箱5的出氣口同時與多個導氣管的一端連通,所述多個導氣管的另一端經管線布置層3分別設置在多個密閉空間空間內;
水箱7的出水口設置有水泵,水泵的出水口同時與多個水管的一端連通,水管的另一端經管線布置層3分別設置在多個密閉空間內;每根水管的另一端均連接有電磁閥,每個電磁閥的出水口均設有噴水頭;
培養箱底座6設置在多層箱體結構1的下端,培養箱底座6為中空的圓臺形結構,液態二氧化碳放置箱5和水箱7均設置在培養箱底座6內。
本實用新型結構簡單,采用對射式紅外線傳感器采集植物的高度,并通過繼電器控制LED燈的開關,實現對LED燈分層次的自動控制。
具體實施方式二、本實施方式是對具體實施方式一所述的一種自動燈光控制植物培養箱的進一步說明,它還包括圓盤形底座8,多層箱體結構1內每個隔板上均固定有一個圓盤形底座8。
本實施方式所述的圓盤形底座用于放置植物。
具體實施方式三、本實施方式是對具體實施方式二所述的一種自動燈光控制植物培養箱的進一步說明,他還包括多個電機,每個電機均用于帶動圓盤形底座8轉動。
本實施方式所述的電機用于帶動圓盤形底座進行轉動,實現帶動圓盤形底座轉動。實現植物的受光均勻。
具體實施方式四、本實施方式是對具體實施方式一所述的一種自動燈光控制植物培養箱的進一步說明,多層箱體結構1的側面設有可打開或關閉的門,所述門的邊緣均設有密閉封條。
本實施方式所述多層箱體結構側面的門,用于向多層箱體結構內放置或取出植物,所述門的內側布滿有LED燈。
具體實施方式五、本實施方式是對具體實施方式四所述的一種自動燈光控制植物培養箱的進一步說明,門的外側設有保溫隔熱層2。
本實施方式所述的保溫隔熱層實現保溫隔熱。
具體實施方式六、本實施方式是對具體實施方式四所述的一種自動燈光控制植物培養箱的進一步說明,它還包括多個土壤濕度傳感器和顯示屏,所述顯示屏設置在保溫隔熱層2的外側,多個土壤濕度傳感器分別用于采集放置每個密閉空間內的植物培養土壤的濕度,多個土壤濕度傳感器的濕度信號輸出端均連接顯示器的顯示信號輸入端。
具體實施方式七、本實施方式是對具體實施方式四所述的一種自動燈光控制植物培養箱的進一步說明,保溫隔熱層2的外側設有多個電磁閥調節開關。
本實用新型采用土壤濕度傳感器采集植物培養向內的土壤濕度,并通過顯示屏進行顯示,同時通過電磁閥調節開關調節植物的土壤的噴水量。
具體實施方式八、本實施方式是對具體實施方式六所述的一種自動燈光控制植物培養箱的進一步說明,它還包括多個溫度傳感器和多個二氧化碳濃度傳感器,所述每個溫度傳感器用于采集每個密閉空間內的溫度;每個二氧化碳濃度傳感用于采集每個密閉空間內的二氧化碳的濃度信號,多個溫度傳感器均連接顯示屏的顯示信號輸入端,多個二氧化碳濃度傳感器分別用于采集多個密閉空間內的二氧化碳濃度,多個二氧化碳濃度傳感器的信號輸出端均連接顯示屏的顯示信號輸入端。
本實施方式所述的二氧化碳濃度傳感器和溫度傳感器分別用于采集植物培養箱那個箱每個密閉空間內的二氧化碳濃度信號和溫度信號,并通過顯示屏進行顯示,自動燈光控制植物培養箱內的每個密閉空間內均設有一個溫度調節裝置,所述溫度調節裝置采用加熱電阻絲實現升溫加熱,采用制冷片進行制冷,且植物培養箱的溫度調節為現有常用技術。無需創新,結構簡單,成本低。