基于田間滴灌裝置的溫差供電系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于一種溫差發(fā)電供電系統(tǒng),特別涉及一種無(wú)需布線與充電的基于田間澆灌裝置的溫差供電系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,對(duì)于農(nóng)作物的澆灌方式也日益的多樣化了,其中最為節(jié)省水資源的澆灌方式便是滴灌,滴灌是利用塑料管道將水通過(guò)直徑約1mm毛管上的孔口或滴頭送到作物根部進(jìn)行局部灌溉。它是目前干旱缺水地區(qū)最有效的一種節(jié)水灌溉方式,水的利用率可達(dá)95%。滴灌較噴灌具有更高的節(jié)水增產(chǎn)效果,同時(shí)可以結(jié)合施肥,提高肥效一倍以上?,F(xiàn)有技術(shù)的滴灌方式多是通過(guò)人工分別控制每根滴灌的開(kāi)關(guān)來(lái)完成的,其效率較為低下,且所需投入的人工成本較高,而設(shè)置電動(dòng)開(kāi)關(guān)則需要考慮到供電問(wèn)題,電源設(shè)置的問(wèn)題相當(dāng)關(guān)鍵,若接線設(shè)置其埋線難度較高,而設(shè)置蓄電池又將面臨頻繁充電的問(wèn)題。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的在于克服上述問(wèn)題,提供了基于田間滴灌裝置的溫差供電系統(tǒng),避免了線路的設(shè)置,同時(shí)無(wú)需進(jìn)行頻繁的充電,大大降低了產(chǎn)品的使用難度。
[0004]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):
[0005]基于田間滴灌裝置的溫差供電系統(tǒng),包括設(shè)置有電動(dòng)開(kāi)關(guān)的滴灌頭,在該滴灌頭上還連接有充電電源,在充電電源上連接有溫差發(fā)電設(shè)備,在充電電源與滴灌頭之間設(shè)置有放大電路,在充電電源與溫差發(fā)電設(shè)備之間設(shè)置有節(jié)能穩(wěn)壓電路;所述節(jié)能穩(wěn)壓電路則由節(jié)能電路,以及與節(jié)能電路相連接的穩(wěn)壓電路組成;所述溫差發(fā)電設(shè)備由吸熱結(jié)構(gòu)、散熱結(jié)構(gòu)以及設(shè)置在吸熱結(jié)構(gòu)與散熱結(jié)構(gòu)之間的溫差發(fā)電片組成,吸熱結(jié)構(gòu)為太陽(yáng)能板,散熱結(jié)構(gòu)為設(shè)置有散熱風(fēng)扇的散熱片。
[0006]進(jìn)一步的,所述穩(wěn)壓電路由三極管VT6,三極管VT7,N極與三極管VT6的集電極相連接、P極經(jīng)電阻R13后與三極管VT7的基極相連接的二極管D8,負(fù)極經(jīng)電阻Rll后與三極管VT6的集電極相連接、正極經(jīng)電感L6后與二極管D8的P極相連接的電容C6,一端與電容C6的負(fù)極相連接、另一端與三極管VT6的基極相連接的電阻Rl2,正極與三極管VT7的基極相連接、負(fù)極與三極管VT7的集電極相連接的電容C7,一端與電容C7的負(fù)極相連接、另一端與三極管VT6的基極相連接的電阻R14,以及一端與電容C7的正極相連接、另一端與三極管VT6的基極相連接的電阻R15組成;其中,三極管VT6的發(fā)射極與三極管VT7的發(fā)射極相連接,電阻R15的兩端形成電路的輸出端。
[0007]再進(jìn)一步的,所述節(jié)能電路由三極管VT1,三極管VT2,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,變壓器Tl,正極與三極管VTl的基極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R2后與三極管VTl的集電極相連接的電容C2,與電容C2并聯(lián)的電阻Rl,一端與三極管VT2的發(fā)射極相連接、另一端與電容C2的負(fù)極相連接的電阻R3,P極與三極管VT3的基極相連接、N極與三極管VT5的基極相連接的二極管D5,正極與三極管VT5的集電極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R6后與三極管VT5的發(fā)射極相連接的電容C3,與電容C3并聯(lián)的電阻R5,一端與三極管VT4的發(fā)射極相連接、另一端與電容C3的負(fù)極相連接的電阻R8,正極與電容C2的正極相連接、負(fù)極與電容C3的負(fù)極相連接的電容Cl,N極與電容Cl的正極相連接、P極經(jīng)二極管D3后與電容Cl的負(fù)極相連接的二極管D1,N極與電容Cl的正極相連接、P極經(jīng)二極管D4后與電容Cl的負(fù)極相連接的二極管D2,N極經(jīng)電阻R9后與三極管VT4的基極相連接、P極與電容C3的負(fù)極相連接的二極管D7,N極經(jīng)電阻R4后與三極管VT2的基極相連接、P極與三極管VT3的發(fā)射極相連接的二極管D6,一端與二極管D6的P極相連接、另一端與三極管VT4的基極相連接的電阻R7,一端與三極管VT4的基極相連接、另一端與變壓器Tl的原邊電感線圈L4的同名端相連接的電阻R10,正極與變壓器Tl的原邊電感線圈L4的非同名端相連接、負(fù)極與二極管D7的P極相連接的電容C5,一端與三極管VT2的基極相連接、另一端與變壓器Tl的原邊電感線圈L2的同名端相連接的電感LI,正極與變壓器Tl的原邊電感線圈L2的非同名端相連接、負(fù)極與二極管D6的P極相連接的電容C4,以及一端與變壓器Tl的副邊電感線圈L3的非同名端相連接、另一端與穩(wěn)壓電路中電容C6的負(fù)極相連接的電感L5組成;其中,三極管VTl的發(fā)射極與三極管VT2的集電極相連接,三極管VT3的發(fā)射極與電容C2的負(fù)極相連接,三極管VT3的集電極與三極管VT4的集電極相連接,電容C4還與變壓器Tl的副邊電感線圈L3的同名端相連接,三極管VTl的基極還與穩(wěn)壓電路中電容C6的正極相連接。
[0008]放大電路由三極管VT8,三極管VT9,三極管VT1,三極管VTI,三極管VT12,三極管VT13,正極經(jīng)二極管D9后與三極管VT8的發(fā)射極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R16后與三極管VT12的發(fā)射極相連接的電容C8,正極與三極管VT8的基極相連接、負(fù)極順次經(jīng)電阻R23、電容Cll后接地的電容C9,一端與三極管VT8的發(fā)射極相連接、另一端與電容C9的負(fù)極相連接的電感L7,N極與三極管VT8的基極相連接P極與三極管VTlO的集電極相連接的二極管D10,P極與電容C9的負(fù)極相連接、N極與三極管VTlO的發(fā)射極相連接的二極管D13,一端與三極管VT12的基極相連接、另一端與三極管VTlO的基極相連接的電阻R17,串接在三極管VTlO的基極與發(fā)射極之間的電阻R18,N極與三極管VTlO的基極相連接、P極與三極管VT13的集電極相連接的穩(wěn)壓二極管Dll,串接在三極管VT13的基極與集電極之間的電阻R20,一端與穩(wěn)壓二極管Dll的P極相連接、另一端接地的電阻R21,一端與三極管VT13的基極相連接、另一端接地的電阻R22,P極與三極管VTll的集電極相連接、N極與穩(wěn)壓二極管Dll的P極相連接的二極管D12,一端與二極管D12的N極相連接、另一端與三極管VTll的基極相連接的電阻R19,以及正極與二極管D13的N極相連接、負(fù)極與二極管D12的N極相連接的電容ClO組成;其中,三極管VT8的集電極與三極管VT9的基極相連接,三極管VT8的基極與三極管VT12的集電極相連接,三極管VT9的發(fā)射極與三極管VTll的發(fā)射極相連接,三極管VT13的基極與三極管VT12的發(fā)射極相連接,三極管VT13的發(fā)射極接地。
[0009]作為優(yōu)選,所述三極管VT1、三極管VT2、三極管VT4、三極管VT5、三極管VT6、三極管VT9、三極管VT12和三極管VT13為NPN型三極管,三極管VT3、三極管VT7、三極管VT8、三極管VTlO和三極管VTll為PNP型三極管。
[0010]本發(fā)明較現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點(diǎn)及有益效果:
[0011](I)本發(fā)明采用充電電源對(duì)滴灌頭進(jìn)行供電,能夠避免埋線排線的過(guò)程,大大降低了產(chǎn)品使用的難度和所需投入的成本,提高了產(chǎn)品的適用性。
[0012](2)本發(fā)明采用節(jié)能穩(wěn)壓電路,可以降低電能傳輸過(guò)程中的消耗,同時(shí)還能穩(wěn)定電壓,降低了電壓變化對(duì)充電電源的沖擊,從而降低了充電電源的損壞幾率,大大延長(zhǎng)了充電電源的使用壽命。
[0013](3)本發(fā)明利用放大電路放大充電電源的輸出,使得充電電源能夠更好的對(duì)滴灌頭進(jìn)行驅(qū)動(dòng),擁有更高的適應(yīng)能力。
【附圖說(shuō)明】
[0014]圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)框圖。
[0015]圖2為本發(fā)明的節(jié)能穩(wěn)壓電路的電路圖。
[0016]圖3為本發(fā)明的放大升壓電路的電路圖。
【具體實(shí)施方式】
[0017]下面結(jié)合實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步地詳細(xì)說(shuō)明,但本發(fā)明的實(shí)施方式不限于此。
[0018]實(shí)施例
[0019]如圖1-3所示,本發(fā)明包括設(shè)置有電動(dòng)開(kāi)關(guān)的滴灌頭,在該滴灌頭上還連接有充電電源,在充電電源上連接有溫差發(fā)電設(shè)備,在充電電源與滴灌頭之間設(shè)置有放大電路,在充電電源與溫差發(fā)電設(shè)備之間設(shè)置有節(jié)能穩(wěn)壓電路;所述節(jié)能穩(wěn)壓電路則由節(jié)能電路,以及與節(jié)能電路相連接的穩(wěn)壓電路組成;所述溫差發(fā)電設(shè)備由吸熱結(jié)構(gòu)、散熱結(jié)構(gòu)以及設(shè)置在吸熱結(jié)構(gòu)與散熱結(jié)構(gòu)之間的溫差發(fā)電片組成,吸熱結(jié)構(gòu)為太陽(yáng)能板,散熱結(jié)構(gòu)為設(shè)置有散熱風(fēng)扇的散熱片。
[0020]穩(wěn)壓電路由三極管VT6,三極管VT7,電阻R11,電阻R12,電阻R13,電阻R14,電阻R15,電容C6,電容C7,二極管D8,以及電感L6組成。連接時(shí),二極管D8的N極與三極管VT6的集電極相連接、P極經(jīng)電阻R13后與三極管VT7的基極相連接,電容C6的負(fù)極經(jīng)電阻Rll后與三極管VT6的集電極相連接、正極經(jīng)電感L6后與二極管D8的P極相連接,電阻R12的一端與電容C6的負(fù)極相連接、另一端與三極管VT6的基極相連接,電容C7的正極與三極管VT7的基極相連接、負(fù)極與三極管VT7的集電極相連接,電阻R14的一端與電容C7的負(fù)極相連接、另一端與三極管VT6的基極相連接,電阻R15的一端與電容C7的正極相連接、另一端與三極管VT6的基極相連接;其中,三極管VT6的發(fā)射極與三極管VT7的發(fā)射極相連接,電阻R15的兩端形成電路的輸出端。
[0021]節(jié)能電路由三極管VTl,三極管VT2,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,變壓器Tl,電阻R1,電阻R2,電阻R3,電阻R4,電阻R5,電阻R6,電阻R7,電阻R8,電阻R9,電阻R10,電容Cl,電容C2,電容C3,電容C4,電容C5,二極管Dl,二極管D2,二極管D3,二極管D4,二極管D5,二極管D6,二極管D7,以及電感LI組成。連接時(shí),電容C2的正極與三極管VTl的基極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R2后與三極管VTl的集電極相連接,電阻Rl與電容C2并聯(lián),電阻R3的一端與三極管VT2的發(fā)射極相連接、另一端與電容C2的負(fù)極相連接,二極管D5的P極與三極管VT3的基極相連接、N極與三極管VT5的基極相連接,電容C3的正極與三極管VT5的集電極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R6后與三極管VT5的發(fā)射極相連接,電阻R5與電容C3并聯(lián),電阻R8的一端與三極管VT4的發(fā)射極相連接、另一端與電容C3的負(fù)極相連接,電容Cl的正極與電容C2的正極相連接、負(fù)極與電容C3的負(fù)極相連接,二極管Dl的N極與電容Cl的正極相連接、P極經(jīng)二極管D3后與電容Cl的負(fù)極相連接,二極管D2的N極與電容Cl的正極相連接、P極經(jīng)二極管D4后與電容Cl的負(fù)極相連接,二極管D7的N極經(jīng)電阻R9后與三極管VT4的基極相連接、P極與電容C3的負(fù)極相連接,二極管D6的N極經(jīng)電阻R4后與三極管VT2的基極相連接、P極與三極管VT3的發(fā)射極相連接,電阻R7的一端與二極管D6的P極