一种发豆芽监控装置的制造方法

文档序号:10973907阅读:630来源:国知局
一种发豆芽监控装置的制造方法
【专利摘要】一种发豆芽监控装置,以高性价比STM32F103C8嵌入式控制器为核心结合传感器技术、运放技术、可控硅技术、电磁阀技术、步进电机技术、数码管显示技术进行设计,由嵌入式控制器(1)、水温监控电路(2)、水位监测电路(3)、换水驱动电路(4)、搅拌驱动电路(5)、数码管显示电路(6)共同组成,实现水温监控功能、水位监测功能、换水功能、搅拌功能;并通过数码管显示电路,实现水温、水位显示功能;装置具有实用性强等显著特点。
【专利说明】
一种发豆芽监控装置
技术领域
[0001]本实用新型涉及嵌入式控制器技术、传感器技术、运放技术、可控硅技术、电磁阀技术、步进电机技术、数码管显示技术,尤其是一种发豆芽监控装置。【背景技术】
[0002]豆芽也称芽苗菜,是各种谷类、豆类、树类的种子培育出可以食用的“芽菜”,也称 “活体蔬菜”。豆芽被《神农本草经》称为“大豆黄卷”。中国发明豆芽约有两千多年的历史, 它是一种经济实惠的有益蔬菜,为保障豆芽的卫生质量,越来越多的老百姓自己在家里发豆芽食用,为给发豆芽带来方便性,本装置以高性价比STM32F103C8嵌入式控制器为核心结合传感器等技术设计出一种发豆芽监控装置。
【发明内容】

[0003]本实用新型的目的在于提供一种发豆芽监控装置,通过水温监控电路,实现水温监控功能;通过水位监测电路,实现水位监测功能;通过换水驱动电路,实现换水功能;通过搅拌驱动电路,实现搅拌功能;通过数码管显示电路,实现水温、水位显示功能。
[0004]本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型以高性价比 STM32F103C8嵌入式控制器为核心结合传感器技术、运放技术、可控硅技术、电磁阀技术、步进电机技术、数码管显示技术进行设计,由嵌入式控制器(1)、水温监控电路(2)、水位监测电路(3)、换水驱动电路(4)、搅拌驱动电路(5)、数码管显示电路(6)共同组成,其特征在于: 由STM32F103C8嵌入式控制器构成嵌入式控制器(1),由PT1000温度传感器、W3296电位器、 AD620仪表放大器、BT131双向可控硅、TX996热得块构成水温监控电路(2),由两个SUS304-1B浮球液位开关、两个10K欧姆金属膜电阻构成水位监测电路(3 ),由AIRTAC-5 V电磁阀、 PC817光隔离器构成换水驱动电路(4),由ULN2003A电流驱动芯片、28BYJ-48步进电机、Q1U-FF-160叶轮构成搅拌驱动电路(5),由LD-3461AS共阴四位数码管构成数码管显示电路(6); PT1000温度传感器的第一端口接正5V直流电压端口,PT1000温度传感器的第二端口接 AD620仪表放大器的第三端口,W3296电位器的第一端口接正5V直流电压端口,W3296电位器的第二、三端口接AD620仪表放大器的第二端口,STM32F103C8嵌入式控制器的AIN1端口接 AD620仪表放大器的第六端口,实现水温监测功能,STM32F103C8嵌入式控制器的P丽1端口接BT131双向可控硅的G端口,BT131双向可控硅的A端口接2 20VAC,BT131双向可控硅的K端口接TX996热得块的电源输入端口,实现水温监控功能;两个SUS304-1B浮球液位开关分别安置在最低、最高水位处,两个SUS304-1B浮球液位开关的C端口分别接两个10K欧姆金属膜电阻的第二端口,两个10K欧姆金属膜电阻的第一端口都接电源地端口构成下拉电阻, STM32F103C8嵌入式控制器的PA2、PA3端口分别接两个SUS304-1B浮球液位开关的B端口,实现水位监测功能;STM32F103C8嵌入式控制器的P丽2端口接PC817光隔离器的第二端口, PC817光隔离器的第一端口接电源地,PC817光隔离器的第三端口接正5V直流电压端口, PC817光隔离器的第四端口接AIRTAC-5V电磁阀的电源正极端口,实现换水功能;STM32F103C8嵌入式控制器的GPC0-GPC3端口接ULN2003A电流驱动芯片的B1-B4端口, ULN2003A电流驱动芯片的C1-C4端口接28BYJ-48步进电机的A-D端口,由28BYJ-48步进电机的转轴驱动Q1U-FF-160叶轮,实现搅拌功能;STM8S105K6T6单片机的PD0-PD7端口分别接 LD-3461AS共阴四位数码管的六、8、(:、0、£、?、6、0?端口,3了]?831051(6了6单片机的?六4^^7端口分别接LD-3461AS共阴四位数码管的四个位选择端口,实现水温、水位显示功能。
[0005]本实用新型的有益效果是:本实用新型以高性价比STM32F103C8嵌入式控制器为核心结合传感器技术、运放技术、可控硅技术、电磁阀技术、步进电机技术、数码管显示技术进行设计,实现水温监控功能、水位监测功能、换水功能、搅拌功能;并通过数码管显示电路,实现水温、水位显示功能;装置具有实用性强等显著特点。【附图说明】
[0006]下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。
[0007]图1是本实用新型电路原理框图,图中:1.嵌入式控制器、2.水温监控电路、3.水位监测电路、4.换水驱动电路、5.搅拌驱动电路、6.数码管显示电路。【具体实施方式】
[0008]参见附图1本实用新型由嵌入式控制器(1)、水温监控电路(2)、水位监测电路(3)、 换水驱动电路(4)、搅拌驱动电路(5)、数码管显示电路(6)共同组成,由STM32F103C8嵌入式控制器构成嵌入式控制器(1)。
[0009]由PT1000温度传感器、W3296电位器、AD620仪表放大器、BT131双向可控硅、TX996 热得块构成水温监控电路(2),PT1000温度传感器的第一端口接正5V直流电压端口,PT1000 温度传感器的第二端口接AD620仪表放大器的第三端口,W3296电位器的第一端口接正5V直流电压端口,W3296电位器的第二、三端口接AD620仪表放大器的第二端口,STM32F103C8嵌入式控制器的AIN1端口接AD620仪表放大器的第六端口,实现水温监测功能,STM32F103C8 嵌入式控制器的PWM1端口接BT131双向可控硅的G端口,BT131双向可控硅的A端口接 220VAC,BT131双向可控硅的K端口接TX996热得块的电源输入端口,实现水温监控功能。
[0010]由两个SUS304-1B浮球液位开关、两个10K欧姆金属膜电阻构成水位监测电路(3), 两个SUS304-1B浮球液位开关分别安置在最低、最高水位处,两个SUS304-1B浮球液位开关的C端口分别接两个10K欧姆金属膜电阻的第二端口,两个10K欧姆金属膜电阻的第一端口都接电源地端口构成下拉电阻,STM32F103C8嵌入式控制器的PA2、PA3端口分别接两个 SUS304-1B浮球液位开关的B端口,实现水位监测功能。[〇〇11]由AIRTAC-5V电磁阀、PC817光隔离器构成换水驱动电路(4),STM32F103C8嵌入式控制器的P丽2端口接PC817光隔离器的第二端口,PC817光隔离器的第一端口接电源地, PC817光隔离器的第三端口接正5V直流电压端口,PC817光隔离器的第四端口接AIRTAC-5V 电磁阀的电源正极端口,实现换水功能。
[0012]由ULN2003A电流驱动芯片、28BYJ-48步进电机、Q1U-FF-160叶轮构成搅拌驱动电路(5),STM32F103C8嵌入式控制器的GPC0-GPC3端口接ULN2003A电流驱动芯片的B1-B4端口,ULN2003A电流驱动芯片的C1-C4端口接28BYJ-48步进电机的A-D端口,由28BYJ-48步进电机的转轴驱动Q1U-FF-160叶轮,实现搅拌功能。
[0013] 由LD-3461AS共阴四位数码管构成数码管显示电路(6),STM8S105K6T6单片机的 PD0-PD7 端口分别接LD-3461AS共阴四位数码管的六、8、(:、0、£^、6、0?端口,51]\1851051(616单片机的PA4-PA7端口分别接LD-3461AS共阴四位数码管的四个位选择端口,实现水温、水位显示功能。
【主权项】
1.一种发豆芽监控装置,由嵌入式控制器(1)、水温监控电路(2)、水位监测电路(3)、换 水驱动电路(4)、搅拌驱动电路(5)、数码管显示电路(6)共同组成,其特征在于:a).由 STM32F103C8嵌入式控制器构成嵌入式控制器(1),由PT1000温度传感器、W3296电位器、 AD620仪表放大器、BT131双向可控硅、TX996热得块构成水温监控电路(2),由两个SUS304-1B浮球液位开关、两个10K欧姆金属膜电阻构成水位监测电路(3 ),由AIRTAC-5 V电磁阀、 PC817光隔离器构成换水驱动电路(4),由ULN2003A电流驱动芯片、28BYJ-48步进电机、Q1U-FF-160叶轮构成搅拌驱动电路(5),由LD-3461AS共阴四位数码管构成数码管显示电路(6); b).PT1000温度传感器的第一端口接正5V直流电压端口,PT1000温度传感器的第二端口接 AD620仪表放大器的第三端口,W3296电位器的第一端口接正5V直流电压端口,W3296电位器 的第二、三端口接AD620仪表放大器的第二端口,STM32F103C8嵌入式控制器的AIN1端口接 AD620仪表放大器的第六端口,实现水温监测功能,STM32F103C8嵌入式控制器的P丽1端口 接BT131双向可控硅的G端口,BT131双向可控硅的A端口接2 20VAC,BT131双向可控硅的K端 口接TX996热得块的电源输入端口,实现水温监控功能;c).两个SUS304-1B浮球液位开关分 别安置在最低、最高水位处,两个SUS304-1B浮球液位开关的C端口分别接两个10K欧姆金属 膜电阻的第二端口,两个10K欧姆金属膜电阻的第一端口都接电源地端口构成下拉电阻, STM32F103C8嵌入式控制器的PA2、PA3端口分别接两个SUS304-1B浮球液位开关的B端口,实 现水位监测功能;d).STM32F103C8嵌入式控制器的PWM2端口接PC817光隔离器的第二端口, PC817光隔离器的第一端口接电源地,PC817光隔离器的第三端口接正5V直流电压端口, PC817光隔离器的第四端口接AIRTAC-5V电磁阀的电源正极端口,实现换水功能;e).STM32F103C8嵌入式控制器的GPC0-GPC3端口接ULN2003A电流驱动芯片的B1-B4端口, ULN2003A电流驱动芯片的C1-C4端口接28BYJ-48步进电机的A-D端口,由28BYJ-48步进电机 的转轴驱动Q1U-FF-160叶轮,实现搅拌功能;f).STM8S105K6T6单片机的PD0-H)7端口分别 接LD-3461AS共阴四位数码管的六、8、(:、0、£、?、6、0?端口,3了]?831051(6了6单片机的?六4^^7端 口分别接LD-3461AS共阴四位数码管的四个位选择端口,实现水温、水位显示功能。
【文档编号】G01D21/02GK205664877SQ201620557501
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年6月12日
【发明人】邹志勇, 周曼
【申请人】四川农业大学
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