一种土壤湿度智能监测花盆的设计及方法与流程
1.本发明属于智能监测花盆技术领域,具体为一种土壤湿度智能监测花盆的设计及方法。
背景技术:
2.现有生活中,花盆是一种花用的器皿,为口大底端小的倒圆台或倒棱台形状,种植花卉的花盆形式多样,大小不一,花卉生产者或养花人士可以根据花卉的特性和需要以及花盆的特点选用花盆,根据制作材料不同,可以分为很多种,而随着社会的进步,人们的生活质量也与日俱增,越来越多的人喜欢在家里种植植物来改善生活空间,许多人虽然喜欢种植植物,但是他们经常会因工作或忙于其它事情,而忘记对植物进行浇水,植物常因此生长不好甚至死亡。
3.并且现有的花盆大多只是简单的装花容器,功能单一,无法对花盆内部土壤的湿度进行监测,从而无法及时的提醒人们对其进行浇水,进而极易造成植物生长不好甚至死亡,不利于实际的应用与操作。
技术实现要素:
4.本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种土壤湿度智能监测花盆的设计及方法,解决了背景技术中提到的问题。
5.为了解决上述问题,本发明提供了一种技术方案:
6.一种土壤湿度智能监测花盆的设计,包括底座盒,所述底座盒内壁的底部转动连接有转动轴,所述底座盒的内部且位于转动轴的一侧设置有旋转驱动机构,所述转动轴的顶部延伸至底座盒的顶部且固定连接有转动板,所述转动板顶部的一端转动连接有两个安装板,两个所述安装板的顶部之间固定连接有安装盒,所述转动板的顶部且位于安装盒的下方设置有倾斜角度调节机构,所述安装盒的内部设置有湿度监测系统,所述安装盒的顶部固定连接有外壳,所述外壳的顶部放置有盆体,所述盆体的底部延伸至外壳的内部且开设有通孔,所述外壳的顶部且位于盆体的外侧固定安装有光敏传感器;
7.所述湿度监测系统由报警器、中央控制模块和土壤湿度传感器探针构成,所述报警器安装在安装盒的外侧,所述中央控制模块安装在安装盒内壁的底部,所述土壤湿度传感器探针安装在安装盒内壁的顶部,所述土壤湿度传感器探针的顶部贯穿通孔且延伸至盆体的内部。
8.作为优选,所述旋转驱动机构包括从动齿轮,所述转动轴的外侧且位于底座盒的内部固定连接有从动齿轮,所述底座盒内壁的底部且位于转动轴的一侧固定安装有第一马达,所述第一马达的输出轴固定连接有主动齿轮,所述主动齿轮与从动齿轮啮合连接,所述主动齿轮与从动齿轮的直径之比为一比四。
9.作为优选,所述倾斜角度调节机构包括第一固定板,所述转动板的顶部且位于安装板的一侧固定连接有第一固定板,所述转动板的顶部远离第一固定板的一端固定连接有
第二固定板,所述第二固定板远离第一固定板的一侧固定安装有第二马达,所述第二马达的输出轴贯穿第二固定板且固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆远离第二固定板的一端与第一固定板转动连接,所述螺纹杆的外侧螺纹连接有滑块,所述滑块的底部与转动板的顶部滑动连接,所述滑块顶部的外侧转动连接有连接杆,所述连接杆远离滑块的一端与安装盒的底部转动连接。
10.作为优选,所述通孔的内部与土壤湿度传感器探针之间设置有密封垫。
11.作为优选,所述盆体内壁的两侧均等距开设有漏水孔,所述漏水孔的内部均固定安装有过滤网。
12.作为优选,所述底座盒的一侧等距开设有第一散热孔,所述安装盒的底部且位于安装板的一侧等距开设有第二散热孔。
13.作为优选,所述外壳内壁的底部设置为十五度斜面,所述外壳底部的一端固定连接有排放管,所述排放管的外侧固定安装有阀门。
14.作为优选,所述盆体底部的外侧开设有环形结构的限位槽,所述外壳顶部的外侧固定连接有限位环,所述限位环的顶部延伸至限位槽的内部。
15.作为优选,所述第一马达、第二马达、报警器、土壤湿度传感器探针、光敏传感器均与中央控制模块电性连接。
16.一种土壤湿度智能监测花盆的方法,包括以下步骤:
17.s1、将设备放置在指定的位置上,然后将设备通电,同时设置土壤湿度传感器探针指定数值,并向盆体的内部加入土壤,使得土壤湿度传感器探针位于土壤内部,通过土壤湿度传感器探针对土壤内部的湿度进行实时监测,当监测的数据超过或者未达到指定的数值时,土壤湿度传感器探针传递信息给中央控制模块,然后通过中央控制模块控制报警器进行工作,报警器进行报警,提醒人们注意盆体内部土壤的湿度;
18.s2、同时当光敏传感器监测到阳光时,传递信息给中央控制模块,中央控制模块根据光敏传感器传递的信息控制第一马达与第二马达分别进行工作,通过第一马达带动主动齿轮进行转动,从而通过从动齿轮带动转动轴与转动板进行转动,达到调节花盆内部植物朝向的目的;
19.s3、同时通过第二马达带动螺纹杆进行转动,从而带动滑块在转动板的顶部移动,通过连接杆的作用,带动花盆与花盆内部的植物进行轻微的倾斜,从而使得花盆内部的植物能够朝向阳光进行生长。
20.本发明的有益效果是:本发明通过在花盆的底部设置湿度监测系统,利用土壤湿度传感器探针对花盆内部土壤的湿度进行实时监测,同时配合中央控制模块以及报警器,能够及时的提醒人们对花盆内部的植物进行浇水操作,从而保证花盆内部的植物能够稳定生长,有利于实际的应用与操作。
附图说明:
21.为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。
22.图1是本发明内部结构示意图;
23.图2为图1中a处的放大图;
24.图3为图1中b处的放大图;
25.图4是本发明内部原理示意图。
26.图中:1、底座盒;2、转动轴;3、旋转驱动机构;31、从动齿轮;32、第一马达;33、主动齿轮;4、转动板;5、安装板;6、倾斜角度调节机构;61、第一固定板;62、第二固定板;63、第二马达;64、螺纹杆;65、滑块;66、连接杆;7、安装盒;8、湿度监测系统;81、报警器;82、中央控制模块;83、土壤湿度传感器探针;9、外壳;10、盆体;11、光敏传感器;12、通孔;13、漏水孔;14、过滤网;15、第一散热孔;16、第二散热孔;17、排放管;18、限位槽;19、限位环。
具体实施方式:
27.如图1-4所示,本具体实施方式采用以下技术方案:
28.实施例:
29.一种土壤湿度智能监测花盆的设计,包括底座盒1,所述底座盒1内壁的底部转动连接有转动轴2,所述底座盒1的内部且位于转动轴2的一侧设置有旋转驱动机构3,所述转动轴2的顶部延伸至底座盒1的顶部且固定连接有转动板4,通过转动轴2的转动,便于更好的带动转动板4进行转动;所述转动板4顶部的一端转动连接有两个安装板5,两个所述安装板5的顶部之间固定连接有安装盒7,通过安装板5便于更好的对安装盒7进行安装固定,同时通过安装板5使得安装盒7可以在转动板4的顶部进行转动;所述转动板4的顶部且位于安装盒7的下方设置有倾斜角度调节机构6,所述安装盒7的内部设置有湿度监测系统8,所述安装盒7的顶部固定连接有外壳9,所述外壳9的顶部放置有盆体10,所述盆体10的底部延伸至外壳9的内部且开设有通孔12,通过外壳9便于更好的对盆体10进行放置与收纳;所述外壳9的顶部且位于盆体10的外侧固定安装有光敏传感器11,光敏传感器11的型号为hpi-3663,通过光敏传感器11便于更好的对阳光进行检测;
30.所述湿度监测系统8由报警器81、中央控制模块82和土壤湿度传感器探针83构成,所述报警器81安装在安装盒7的外侧,所述中央控制模块82安装在安装盒7内壁的底部,所述土壤湿度传感器探针83安装在安装盒7内壁的顶部,所述土壤湿度传感器探针83的顶部贯穿通孔12且延伸至盆体10的内部,通过湿度监测系统8便于更好的对盆体10内部土壤的湿度进行监测,同时及时的进行报警提醒,从而保证盆体10内部的植物能够稳定生长,有利于实际的应用与操作,同时土壤湿度传感器探针83用于对盆体10内部土壤的湿度进行实时监测,得到监测结果,并将监测结果传输至中央控制模块82,中央控制模块82用于接收土壤湿度传感器探针83传输的监测结果,并根据监测结果向报警器81输出控制指令,报警器81用于接收中央控制模块82输出的控制指令,并根据控制指令进行报警提醒操作。
31.其中,所述旋转驱动机构3包括从动齿轮31,所述转动轴2的外侧且位于底座盒1的内部固定连接有从动齿轮31,所述底座盒1内壁的底部且位于转动轴2的一侧固定安装有第一马达32,所述第一马达32的输出轴固定连接有主动齿轮33,所述主动齿轮33与从动齿轮31啮合连接,所述主动齿轮33与从动齿轮31的直径之比为一比四,通过设置旋转驱动机构3,便于更好的对盆体10的朝向角度进行精准调节。
32.其中,所述倾斜角度调节机构6包括第一固定板61,所述转动板4的顶部且位于安装板5的一侧固定连接有第一固定板61,所述转动板4的顶部远离第一固定板61的一端固定连接有第二固定板62,所述第二固定板62远离第一固定板61的一侧固定安装有第二马达63,所述第二马达63的输出轴贯穿第二固定板62且固定连接有螺纹杆64,所述螺纹杆64远
离第二固定板62的一端与第一固定板61转动连接,所述螺纹杆64的外侧螺纹连接有滑块65,所述滑块65的底部与转动板4的顶部滑动连接,所述滑块65顶部的外侧转动连接有连接杆66,所述连接杆66远离滑块65的一端与安装盒7的底部转动连接,通过设置倾斜角度调节机构6配合旋转驱动机构3,便于更好的对盆体10的倾斜角度进行微调,使得盆体10内部的植物能够朝向太阳进行生长。
33.其中,所述通孔12的内部与土壤湿度传感器探针83之间设置有密封垫,通过密封垫便于更好的对通孔12与土壤湿度传感器探针83之间的缝隙进行密封。
34.其中,所述盆体10内壁的两侧均等距开设有漏水孔13,所述漏水孔13的内部均固定安装有过滤网14,通过漏水孔13便于更好的土壤中多余的水份进行过滤,通过过滤网14便于更好的防止土壤通过漏水孔13进入外壳9的内部。
35.其中,所述底座盒1的一侧等距开设有第一散热孔15,所述安装盒7的底部且位于安装板5的一侧等距开设有第二散热孔16,通过设置第一散热孔15与第二散热孔16,便于更好的增加设备的散热效果。
36.其中,所述外壳9内壁的底部设置为十五度斜面,所述外壳9底部的一端固定连接有排放管17,所述排放管17的外侧固定安装有阀门,通过设置斜面与排放管17便于更好的对外壳9内部的水份进行排放,同时通过阀门便于更好的控制排放管17的通断。
37.其中,所述盆体10底部的外侧开设有环形结构的限位槽18,所述外壳9顶部的外侧固定连接有限位环19,所述限位环19的顶部延伸至限位槽18的内部,通过限位环19与限位槽18之间的配合,便于更好的对盆体10进行稳定放置。
38.其中,所述第一马达32、第二马达63、报警器81、土壤湿度传感器探针83、光敏传感器11均与中央控制模块82电性连接,通过中央控制模块82便于更好的对设备整体进行智能控制。
39.一种土壤湿度智能监测花盆的方法,包括以下步骤:
40.s1、将设备放置在指定的位置上,然后将设备通电,同时设置土壤湿度传感器探针83指定数值,并向盆体10的内部加入土壤,使得土壤湿度传感器探针83位于土壤内部,通过土壤湿度传感器探针83对土壤内部的湿度进行实时监测,当监测的数据超过或者未达到指定的数值时,土壤湿度传感器探针83传递信息给中央控制模块82,然后通过中央控制模块82控制报警器81进行工作,报警器81进行报警,提醒人们注意盆体10内部土壤的湿度;
41.s2、同时当光敏传感器11监测到阳光时,传递信息给中央控制模块82,中央控制模块82根据光敏传感器11传递的信息控制第一马达32与第二马达63分别进行工作,通过第一马达32带动主动齿轮33进行转动,从而通过从动齿轮31带动转动轴2与转动板4进行转动,达到调节花盆内部植物朝向的目的;
42.s3、同时通过第二马达63带动螺纹杆64进行转动,从而带动滑块65在转动板4的顶部移动,通过连接杆66的作用,带动花盆与花盆内部的植物进行轻微的倾斜,从而使得花盆内部的植物能够朝向阳光进行生长。
43.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对
本发明的限制。
44.此外,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
45.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
46.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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