本實用新型涉及計算機技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種水環(huán)境自動監(jiān)控裝置。
背景技術(shù):
水環(huán)境是指自然界中水的形成、分布和轉(zhuǎn)化所處空間的環(huán)境。是指圍繞人群空間及可直接或間接影響人類生活和發(fā)展的水體,其正常功能的各種自然因素和有關(guān)的社會因素的總體。也有的指相對穩(wěn)定的、以陸地為邊界的天然水域所處空間的環(huán)境。在地球表面,水體面積約占地球表面積的71%,水是由海洋水和陸地水二部分組成,水環(huán)境是構(gòu)成環(huán)境的基本要素之一,是人類社會賴以生存和發(fā)展的重要場所,也是受人類干擾和破壞最嚴重的領(lǐng)域。水環(huán)境的污染和破壞已成為當今世界主要的環(huán)境問題之一。為實現(xiàn)對區(qū)域水體環(huán)境變化的預(yù)報、實時監(jiān)控和分析,需要對水環(huán)境信息進行有效監(jiān)測。可目前對水環(huán)境檢測的力度不夠,數(shù)據(jù)處理存在缺陷,而且隨著科技的發(fā)展新能源的利用也越來越廣泛。因此我們提出了一種水環(huán)境自動監(jiān)控裝置。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于提供一種水環(huán)境自動監(jiān)控裝置,以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供如下技術(shù)方案:一種水環(huán)境自動監(jiān)控裝置,包括中央處理器,所述中央處理器與數(shù)據(jù)處理模塊電性相連,所述中央處理器與輸入模塊電性相連,所述中央處理器與儲存模塊電性相連,所述中央處理器與電源模塊電性相連,所述中央處理器與顯示模塊電性相連,所述中央處理器與信號放大模塊電性相連,所述信號放大模塊與無線發(fā)送接收模塊電性相連,所述中央處理器與通信模塊電性相連,所述通信模塊與微處理器電性相連,所述微處理器與蓄電池電性相連,所述蓄電池與太陽能控制器電性相連,所述太陽能控制器與太陽能電池板電性相連,所述微處理器與AD轉(zhuǎn)換器電性相連,所述AD轉(zhuǎn)換器與信號放大器電性相連,所述信號放大器分別與溶解氧傳感器、pH值傳感器、溫度傳感器、水位傳感器和微生物傳感器電性相連。
優(yōu)選的,所述顯示模塊包括顯示屏、水下攝像頭以及陸地攝像頭。
優(yōu)選的,所述數(shù)據(jù)處理模塊包括數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的分析以及數(shù)據(jù)的對比。
優(yōu)選的,所述微處理器為MIPS嵌入式處理器。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的有益效果是:該水環(huán)境自動監(jiān)控裝置,通過各種傳感器的結(jié)構(gòu),可以對水環(huán)境的各種數(shù)據(jù)進行檢測,通過信號放大器和信號放大模塊的結(jié)構(gòu),可以對數(shù)據(jù)信號進行放大,確保了信號的完整性,使數(shù)據(jù)不會丟失,通過數(shù)據(jù)處理模塊和儲存模塊的結(jié)構(gòu),可以對監(jiān)控的數(shù)據(jù)進行采集分析以及對比,能夠使對水環(huán)境得變化一目了然,通過太陽能電池板的結(jié)構(gòu),可以利用太陽能為微處理器供電,節(jié)約了能源。
附圖說明
圖1為本實用新型結(jié)構(gòu)原理示意圖。
圖中:1 中央處理器、2 數(shù)據(jù)處理模塊、3 輸入模塊、4 儲存模塊、5 電源模塊、6 顯示模塊、7 信號放大模塊、8 無線發(fā)送接收模塊、9 通信模塊、10 微處理器、11 蓄電池、12 太陽能控制器、13 太陽能電池板、14 AD轉(zhuǎn)換器、15 信號放大器、16 溶解氧傳感器、17 pH值傳感器、18 溫度傳感器、19 水位傳感器、20 微生物傳感器。
具體實施方式
下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
請參閱圖1,本實用新型提供一種技術(shù)方案:一種水環(huán)境自動監(jiān)控裝置,包括中央處理器1,中央處理器1為控制中心,是專門用于信號處理方面的處理器。所述中央處理器1與數(shù)據(jù)處理模塊2電性相連,數(shù)據(jù)處理模塊2是對監(jiān)測的數(shù)據(jù)進行處理,所述數(shù)據(jù)處理模塊2包括數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的分析以及數(shù)據(jù)的對比,通過對各種傳感器數(shù)據(jù)的采集,對采集的數(shù)據(jù)進行分析以及與以前的數(shù)據(jù)進行對比。所述中央處理器1與輸入模塊3電性相連,輸入模塊3是查詢或者控制而發(fā)出的指令,所述中央處理器1與儲存模塊4電性相連,儲存模塊4是對數(shù)據(jù)處理模塊2的數(shù)據(jù)進行儲存,使數(shù)據(jù)能夠保存下來,方便以后的查詢,所述中央處理器1與電源模塊5電性相連,電源模塊5是對中央處理器1提供穩(wěn)定的工作電源,使設(shè)備能夠正常工作,所述中央處理器1與顯示模塊6電性相連,顯示模塊6是顯示一些數(shù)據(jù),以及監(jiān)控的一些畫面,所述顯示模塊6包括顯示屏、水下攝像頭以及陸地攝像頭,顯示屏能夠顯示數(shù)據(jù),水下攝像頭以及陸地攝像頭是為了提供水下及水上的監(jiān)控畫面。所述中央處理器1與信號放大模塊7電性相連,信號放大模塊7是對傳輸?shù)男盘栠M行放大,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪^程信號不會丟失。所述信號放大模塊7與無線發(fā)送接收模塊8電性相連,無線發(fā)送接收模塊8是為了把數(shù)據(jù)通過無線傳輸把處理后的數(shù)據(jù)傳送到服務(wù)器的終端,所述中央處理器1與通信模塊9電性相連,通信模塊9實現(xiàn)了中央處理器1與微處理器10之間的數(shù)據(jù)傳輸,所述通信模塊9與微處理器10電性相連,微處理器10為控制中心,也是專門用于信號處理方面的處理器,所述微處理器10為MIPS嵌入式處理器。所述微處理器10與蓄電池11電性相連,蓄電池11是為了儲存太陽能電池板13發(fā)出的電能,所述蓄電池11與太陽能控制器12電性相連,太陽能控制器12采用的型號為SR601,太陽能控制器12用于接收來自太陽能電池板13的電能,將該電能調(diào)控為額定電壓并輸送到蓄電池11內(nèi),還用于將蓄電池11內(nèi)電能控制在額定的電壓的范圍內(nèi),供微處理器10使用。所述太陽能控制器12與太陽能電池板13電性相連,太陽能電池板13用于將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,并將電能輸送至太陽能控制器12處理。所述微處理器10與AD轉(zhuǎn)換器14電性相連,所述AD轉(zhuǎn)換器14與信號放大器15電性相連,所述信號放大器15分別與溶解氧傳感器16、pH值傳感器17、溫度傳感器18、水位傳感器19和微生物傳感器20電性相連,各種傳感器的信號經(jīng)過信號放大器15的處理,確保了信號的完整性,使數(shù)據(jù)不會丟失。
工作原理:設(shè)備監(jiān)測時,通過溶解氧傳感器16、pH值傳感器17、溫度傳感器18、水位傳感器19和微生物傳感器20對溶解氧的含量、pH值的大小、溫度的大小、水位的高低以及微生物的含量數(shù)據(jù)的檢測,通過信號放大器15的處理,確保了信號的完整性,使數(shù)據(jù)不會丟失,再把放大的數(shù)據(jù)傳送到微處理器10中,通過通信模塊,把數(shù)據(jù)傳送到室內(nèi)的中央處理器1中,在中央處理器1上的數(shù)據(jù)處理模塊2的處理,并把結(jié)果顯示在顯示屏上,如果有需要,還可以把處理好的數(shù)據(jù)經(jīng)過信號放大模塊7放大,再通過無線發(fā)送接收模塊8把處理好的數(shù)據(jù)發(fā)送出去。太陽能電池板13對蓄電池11充電,為微處理器10提供電能。
盡管已經(jīng)示出和描述了本實用新型的實施例,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以理解在不脫離本實用新型的原理和精神的情況下可以對這些實施例進行多種變化、修改、替換和變型,本實用新型的范圍由所附權(quán)利要求及其等同物限定。