本發明涉及大棚技術領域,特別涉及一種智能大棚側窗控制系統。
背景技術:
目前,現有的大棚在棚內溫度超過一定值時需要人工打開側窗進行放風來降低大棚內部的溫度,由于大棚中的側窗數量較多,因此放風時需要較大的勞動量,而且當大棚內溫度較低時需要放下保溫毯對大棚保溫,放下保溫毯也需要人工進行,因此同樣需要較大的勞動量。
技術實現要素:
本發明要解決的技術問題是提供一種能夠對側窗進行遠程操作和自動放下保溫毯的智能大棚側窗控制系統。
為了解決上述技術問題,本發明的技術方案為:智能大棚側窗控制系統,包括側窗開閉裝置、卷簾裝置、監測裝置、zigbee協調器、處理器和遠程控制終端;所述監測裝置通過所述zigbee協調器連接到所述處理器上,所述監測傳感器設置于大棚中,所述監測裝置包括二氧化碳濃度監測器、光照監測器和溫度監測器;所述處理器與所述卷簾裝置和所述側窗開閉裝置連接,并控制所述卷簾裝置和側窗開閉裝置的啟動與停止,所述處理器與所述遠程控制終端無線連接。
進一步的,所述卷簾裝置包括卷簾電機和減速機,所述減速機的輸出軸上連接有設置有保溫毯的轉軸,所述卷簾電機有所述處理器控制其啟動停止。
進一步的,所述光照監測器包括光敏傳感器,所述光敏傳感器的輸出端通過所述zigbee協調器連接到所述處理器上。
進一步的,所述側窗開閉裝置包括開合裝置和限位機構,所述開合裝置包括帶動側窗打開的伺服電機,所述限位機構設置兩個,分別位于側窗最大打開位置和閉合時的極限位置。
進一步的,所述伺服電機由所述處理器電連接,所述處理器控制所述伺服電機正反轉,帶動側窗開合。
進一步的,所述遠程控制終端為手機或電腦。
采用上述技術方案本發明得到的有益效果為:在側窗上設置有側窗開閉裝置,側窗開閉裝置通過監測裝置檢測的信號,并將信號顯示到遠程控制終端上,通過遠程控制終端對側窗開閉裝置進行遠程控制,實現了遠程控制的目的;在大棚頂部設置的卷簾裝置在溫度監測器檢測到夜晚溫度低于一定值后自動放下,對大棚進行保溫。而且通過zigbee無線數傳模塊實現了無線信號的傳遞,使得其組網靈活,而且容易監測大棚中的環境情況。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動性的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發明智能大棚側窗控制系統的結構示意圖。
圖中:1-處理器、2-側窗開閉裝置、3-卷簾裝置、4-遠程控制終端、5-zigbee協調器、6-二氧化碳濃度監測器、7-光照監測器、8-溫度監測器。
具體實施方式
下面結合附圖對本發明的具體實施方式作進一步說明。在此需要說明的是,對于這些實施方式的說明用于幫助理解本發明,但并不構成對本發明的限定。此外,下面所描述的本發明各個實施方式中所涉及的技術特征只要彼此之間未構成沖突就可以相互組合。
結合附圖對本發明進一步描述,使所屬技術領域的技術人員更好的實施本發明,本發明實施例智能大棚側窗控制系統,包括側窗開閉裝置2、卷簾裝置3、監測裝置、zigbee協調器5、處理器1和遠程控制終端4;監測裝置通過zigbee協調器5連接到處理器1上,監測傳感器設置于大棚中,監測裝置包括二氧化碳濃度監測器6、光照監測器7和溫度監測器8;處理器1與卷簾裝置3和側窗開閉裝置2連接,并控制卷簾裝置3和側窗開閉裝置2的啟動與停止,處理器1與遠程控制終端4無線連接。
本發明實施例卷簾裝置3包括卷簾電機和減速機,減速機的輸出軸上連接有設置有保溫毯的轉軸,卷簾電機有處理器1控制其啟動停止;光照監測器7包括光敏傳感器,光敏傳感器的輸出端通過zigbee協調器5連接到處理器1上;側窗開閉裝置2包括開合裝置和限位機構,開合裝置包括帶動側窗打開的伺服電機,限位機構設置兩個,分別位于側窗最大打開位置和閉合時的極限位置;伺服電機由處理器1電連接,處理器1控制伺服電機正反轉,帶動側窗開合;遠程控制終端4為手機或電腦。
本發明實施例在側窗上設置有側窗開閉裝置2,側窗開閉裝置2通過監測裝置檢測的信號,并將信號顯示到遠程控制終端4上,通過遠程控制終端4對側窗開閉裝置2進行遠程控制,實現了遠程控制的目的;在大棚頂部設置的卷簾裝置3在溫度監測器8檢測到夜晚溫度低于一定值后自動放下,對大棚進行保溫。而且通過zigbee無線數傳模塊實現了無線信號的傳遞,使得其組網靈活,而且容易監測大棚中的環境情況。
以上結合附圖對本發明的實施方式作了詳細說明,但本發明不限于所描述的實施方式。對于本領域的技術人員而言,在不脫離本發明原理和精神的情況下,對這些實施方式進行多種變化、修改、替換和變型,仍落入本發明的保護范圍內。