本发明涉及家禽饲养领域,具体是指一种养鸡场用远程温度监测系统。
背景技术:
鸡在生长过程中以各种方式与环境之间发生联系并相互影响,其中,温度对鸡的生长发育和健康有着极其密切的关系。人们在养鸡的过程中需要实时的了解鸡舍中的温度情况,在温度过高或过低时及时的对鸡舍的温度进行调整。为了能够随时随地的对鸡舍温度进行监测,目前养殖户通常采用远程温度监测系统对鸡舍内的温度进行监测,并根据监测结果及时的对鸡舍内的温度进行调节。然而,现有的远程温度监测系统不能很好的对监测信号中的干扰信号进行处理,从而使养殖户接收到的温度信息不准确,导致养殖户无法准确的对鸡舍内的温度进行调节,影响鸡的健康。
技术实现要素:
本发明的目的在于克服现有的远程温度监测系统不能很好的对监测信号中的干扰信号进行处理的缺陷,提供一种养鸡场用远程温度监测系统。
本发明的目的通过下述技术方案实现:一种养鸡场用远程温度监测系统,主要由微控制器,分别与微控制器相连接的GPRS无线传输模块和信号传输处理模块,与信号传输处理模块相连接的模数转换模块,与模数转换模块相连接的温度传感器,以及通过无线网络与GPRS无线传输模块相连接的移动终端组成;所述信号传输处理模块由放大器P3,放大器P4,放大器P5,三极管VT2,负极与放大器P3的输出端相连接、正极与三极管VT2的基极相连接的电容C6,负极与电容C6的负极相连接、正极与三极管VT2的集电极相连接的电容C7,负极顺次经电阻R5和电阻R4后与电容C6的负极相连接、正极与放大器P4的正极相连接的电容C9,正极与三极管VT2的集电极相连接、负极与电容C9的负极相连接的电容C8,负极与放大器P4的输出端相连接、正极与微控制器相连接的电容C10,正极接地、负极顺次经电位器R7和电阻R6后与电容C10的负极相连接的电容C11,与放大器P3的正极相连接的高通滤波电路,以及与高通滤波电路相连接的低通滤波电路组成;所述放大器P5的输出端与电容C9的负极相连接、其负极与其输出端相连接、其正极则与电位器R7的控制端相连接;所述放大器P4的负极与其输出端相连接;所述放大器P3的负极与其输出端相连接;所述低通滤波电路的输入端与模数转换模块相连接。
进一步的,所述高通滤波电路由放大器P2,正极与放大器P2的正极相连接、负极与放大器P2的输出端相连接的电容C4,负极与放大器P2的负极相连接、正极与放大器P2的输出端相连接的电容C5,一端与放大器P2的正极相连接、另一端接地的电阻R3,以及负极与放大器P2的正极相连接、正极与低通滤波电路相连接的电容C3组成;所述放大器P2的输出端与放大器P3的正极相连接。
所述低通滤波电路由放大器P1,三极管VT1,N极经电阻R1后与放大器P1的正极相连接、P极与模数转换模块相连接的二极管D1,正极与二极管D1的N极相连接、负极与放大器P1的输出端相连接的电容C1,串接在放大器P1的负极和输出端之间的电阻R2,以及正极与放大器P1的负极相连接、负极与三极管VT1的基极相连接的电容C2组成;所述三极管VT1的集电极与放大器P1的输出端相连接、发射极接地;所述放大器P1的输出端与电容C3的正极相连接。
所述放大器P1~P5均为TL061型放大器。
本发明较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
本发明可以对检测信号中的干扰信号进行过滤,排除干扰信号的影响,从而使通过无线网络传送到移动端的检测信号更加准确,养殖户可以准确的了解鸡舍内的温度情况,并对温度进行及时、准确的调整,以利于鸡的健康成长。
附图说明
图1为本发明的整体结构图。
图2为本发明的信号传输处理模块的结构图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式并不限于此。
实施例
如图1所示,本发明主要由微控制器,信号传输处理模块,模数转换模块,温度传感器,GPRS无线传输模块以及移动终端组成。
该温度传感器设置于鸡舍内,用于采集鸡舍内的温度并输出相应的模拟信号给模数转换模块,其采用湖南菲尔斯特传感器有限公司生产的FST600-101型温度传感器来实现。该模数转换模块用于将温度传感器输出的模拟信号转换为数字信号输出给信号传输处理模块,该模数转换模块采用AD7810模数转换芯片来实现,该AD7810模数转换芯片的VIN+管脚和VIN-管脚与温度传感器的信号输出接口相连接,其DOUT管脚则与信号传输处理模块的输入端相连接。
该微控制器作为本发明的处理中心,其对信号传输处理模块输出的检测信号进行编码后发送给GPRS无线传输模块;该微控制器采用AT89S51单片机来实现,该AT89S51单片机的P1.0I/O接口与信号传输处理模块的输出端相连接,其P2.1I/O接口则与GPRS无线传输模块的信号输入接口相连接。该GPRS无线传输模块通过无线网络与移动终端相连接,其可以将检测信号通过无线网络发送给移动终端,其采用KELINK-2010无线传输模块来实现。该移动终端则为手机或电脑,养殖户可以通过手机或电脑实时的了解鸡舍内的温度情况。
工作时,温度传感器采集鸡舍内的实时温度信号,并输出相应的模拟信号给模数转换模块。该模数转换模块将模拟信号转换为数字信号后传输给信号传输处理模块,信号传输处理模块将数字信号进行处理后传输给微控制器。该微控制器对数字信号进行编码后发送给GPRS无线传输模块,该GPRS无线传输模块则通过无线网络将信号发送给移动终端。
为了更好的对检测信号进行处理,如图2所示,该信号传输处理模块由放大器P3,放大器P4,放大器P5,三极管VT2,负极与放大器P3的输出端相连接、正极与三极管VT2的基极相连接的电容C6,负极与电容C6的负极相连接、正极与三极管VT2的集电极相连接的电容C7,负极顺次经电阻R5和电阻R4后与电容C6的负极相连接、正极与放大器P4的正极相连接的电容C9,正极与三极管VT2的集电极相连接、负极与电容C9的负极相连接的电容C8,负极与放大器P4的输出端相连接、正极与微控制器的P1.0I/O接口相连接的电容C10,正极接地、负极顺次经电位器R7和电阻R6后与电容C10的负极相连接的电容C11,与放大器P3的正极相连接的高通滤波电路,以及与高通滤波电路相连接的低通滤波电路组成。所述放大器P5的输出端与电容C9的负极相连接,其负极与其输出端相连接,其正极则与电位器R7的控制端相连接。所述放大器P4的负极与其输出端相连接。所述放大器P3的负极与其输出端相连接。所述低通滤波电路的输入端与模数转换模块相连接。
其中,该放大器P4、放大器P5、电阻R6、电位器R7、电容C9、电容C8,电容C7、电容C6、三极管VT2、电阻R4以及电阻R5共同形成一个陷波电路,该陷波电路可以对信号采集和传输过程中的工频干扰进行滤除,使检测信号在传输和处理的过程中更加稳定,提高移动终端接收到的检测信号的准确性。该放大器P3~P5均采用TL061型放大器,该放大器P5、电阻R6以及电位器R7则构成放大器P4的正反馈电路,该正反馈电路用于进行阻抗变换。该三极管VT2的型号为3DG6,该电容C6~C9的容值均为0.047μF,电容C10和电容C11的容值均为0.1μF,二极管D2的型号为1N4001,电阻R4~R6的阻值均为15KΩ,电位器R7的最大阻值为2KΩ。
该高通滤波电路由放大器P2,电容C3,电容C4,电容C5以及电阻R3组成。其中,该电容C4的正极与放大器P2的正极相连接,负极与放大器P2的输出端相连接。电容C5的负极与放大器P2的负极相连接,正极与放大器P2的输出端相连接。电阻R3的一端与放大器P2的正极相连接,另一端接地。电容C3的负极与放大器P2的正极相连接,正极与低通滤波电路相连接。所述放大器P2的输出端与放大器P3的正极相连接。
该放大器P2,电容C4以及电容C5共同构成一个高通滤波器;从低通滤波电路输出的检测信号经电容C3后输入到高通滤波器,由高通滤波器对掺杂在检测信号中的高频干扰信号进行过滤。该放大器P2的型号为TL061,电容C4和电容C5的容值均为10μF,该高通滤波器的截止频率为100HZ。该电容C3的容值为0.1μF,电阻R3的阻值则为22KΩ。
另外,该低通滤波电路由放大器P1,三极管VT1,电阻R1,电阻R2,电容C1,电容C2以及二极管D1组成。
连接时,二极管D1的N极经电阻R1后与放大器P1的正极相连接,P极与模数转换模块相连接。电容C1的正极与二极管D1的N极相连接,负极与放大器P1的输出端相连接。电阻R2串接在放大器P1的负极和输出端之间。电容C2正极与放大器P1的负极相连接,负极与三极管VT1的基极相连接。所述三极管VT1的集电极与放大器P1的输出端相连接,发射极接地。所述放大器P1的输出端与电容C3的正极相连接。
该放大器P1、三极管VT1、电容C1、电容C2、电阻R1以及电阻R2共同形成一个低通滤波器,该低通滤波器可以对掺杂在检测信号中的低频干扰信号进行过滤。该放大器P1的型号为TL061,三极管VT1的型号则为3DG6,该电容C1和电容C2的容值均为0.047μF,电阻R1的阻值为10KΩ,电阻R2的阻值则为24KΩ,该低通滤波器的截止频率为0.05HZ。该二极管D1的型号为1N4001。
该低通滤波电路和高通滤波电路可以对检测信号中的低频干扰信号和高频干扰信号进行过滤,排除干扰信号的影响,从而使通过无线网络传送到移动端的检测信号更加准确,养殖户可以准确的了解鸡舍内的温度情况,并对温度进行及时、准确的调整,以利于鸡的健康成长。
如上所述,便可很好的实现本发明。