[發明專利]蛋雞舍智能全自動照明控制器及其電路控制方法無效
| 申請號: | 201310571707.3 | 申請日: | 2013-11-15 |
| 公開(公告)號: | CN103702468A | 公開(公告)日: | 2014-04-02 |
| 發明(設計)人: | 付寧;高鳳明;李志明 | 申請(專利權)人: | 赤峰市農牧科學研究院 |
| 主分類號: | H05B33/08 | 分類號: | H05B33/08 |
| 代理公司: | 赤峰市專利事務所 15103 | 代理人: | 劉峰 |
| 地址: | 024005 內蒙古*** | 國省代碼: | 內蒙古;15 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 蛋雞 智能 全自動 照明 控制器 及其 電路 控制 方法 | ||
技術領域本發明涉及一種蛋雞舍智能全自動照明控制器及其電路控制方法。
背景技術光照是蛋雞生產的必要環境條件之一,光照的強度、時間、顏色等對雞的活動、新陳代謝、生長發育及生產力至關重要。合理控制光照可提高蛋雞的生產能力和養殖者的經濟效益。由于不同日齡家禽對光照時間和光照強度要求不同,不同季節、不同緯度地區日出日落的時間不同,這樣就需要養殖人員不斷調整開關燈時間,要考慮不同季節、緯度雞日齡對光照的需求的影響等因素,來計算人工輔助補充光照的時間,確定開燈關燈時間,即便如此也不能保證光照強度是否適合。如果遇到陰天等自然光照不足的情況,還需要人工開關禽舍內照明設備。這種方法需要大量的人工操作,并且不能有效保障蛋雞在各個時期對光照的需求。
目前國內市場銷售和使用的蛋雞舍照明控制器只能通過人工設定開關燈時間結合自然光照的方法實現對蛋雞光照的控制。其他的光照控制解決方法還需要對現有禽舍進行改造,安裝電動窗簾等設施,增加了養殖成本和維護費用,在不同季節、不同緯度仍然需要人工調整開關燈時間的設定,都不能夠實現真正意義上的智能光照控制。
發明內容為了克服現有技術存在的缺陷和不足之處,本發明提供一種蛋雞舍智能全自動照明控制器及其電路控制方法,該控制器利用ATMEL公司的8位AVR單片機作為整個控制器裝置的核心,將現有的公開的關于家禽養殖光照的科研成果編碼成為控制代碼,預先集成入AVR控制核心的程序中,保證控制器按著最優化、最科學的方式對光照組進行控制,該裝置同時具有環境光照強度感受功能,能夠根據蛋雞光照程序,蛋雞的日齡以及周圍環境光的強度,如陰天,遮擋等的環境變化,靈活準確的對蛋雞光照組進行控制,使得蛋雞照明的效果最優。
本發明為解決技術問題所提供的技術方案如下:
一種蛋雞舍智能全自動照明控制器,其特征在于,包括:
電源穩壓模塊,用于提供蛋雞舍全自動照明控制器的工作電源;
雙向可控硅斬波調光模塊,該模塊受微控制器控制,用于動態調節照明燈組的亮度;
微控制器,其內部預先存儲了選定的蛋雞光照程序,根據光照強度檢測模塊檢測到的雞舍內的光照強度控制雞舍內照明燈組的亮度和照明時間;
OLED液晶顯示屏,用于顯示雞群的日齡、當前時間、光照強度,其輸入端連接微控制器;
光照強度檢測模塊,用于檢測雞舍內的光照強度,并將測試結果反饋給微控制器;
操作按鈕,用于設置該控制器的控制時間、雞雛開始飼養的時間、雞雛日齡,其輸出端連接微控制器;
蛋雞舍智能全自動照明控制器工作時,通過操作按鈕設置蛋雞舍全自動照明控制器的控制時間、雞雛開始飼養的時間、雞雛日齡,光照強度檢測模塊檢測雞舍內的光照強度,并將測試結果反饋給微控制器,微控制器根據內部預先存儲了選定的蛋雞光照程序和光照強度檢測模塊測得的光照強度值,通過雙向可控硅斬波調光模塊動態調節照明燈組的亮度。
一種蛋雞舍智能全自動照明控制器的電路控制方法,包括:
電源穩壓模塊向蛋雞舍全自動照明控制器提供工作電源;
操作按鈕設置蛋雞舍全自動照明控制器的控制時間,雞雛開始飼養的時間,雞雛日齡;
光照強度檢測模塊檢測雞舍內的光照強度;
微控制器控制雞舍內照明燈組的亮度和照明時間;
蛋雞舍智能全自動照明控制器工作時,通過操作按鈕設置蛋雞舍全自動照明控制器的控制時間、雞雛開始飼養的時間、雞雛日齡,光照強度檢測模塊檢測雞舍內的光照強度,并將測試結果反饋給微控制器,微控制器根據內部預先存儲了選定的蛋雞光照程序和光照強度檢測模塊測得的光照強度值,通過雙向可控硅斬波調光模塊動態調節照明燈組的亮度。
本發明的優點在于:1、提供簡單的操作方式,以科學有效的蛋雞光照程序為藍本,結合光照強度感應模塊反饋的信息,采取智能化的控制方法來實現對蛋雞舍的光照強度和光照時間的控制;2、避免了復雜的計算和人工操作;3、不需要對現有的雞舍結構進行改造;4、能夠根據蛋雞光照程序,蛋雞的日齡以及周圍環境光的強度的變化,靈活準確的對蛋雞照明進行控制,使得蛋雞照明的效果最優,真正實現“傻瓜式”操作。
附圖說明圖1為本發明的大致硬件結構示意圖;
圖2為直流電源穩壓模塊;
圖3為雙向可控硅斬波模塊;
圖4為微控制器;
圖5為OLED液晶顯示屏;
圖6為光照強度檢測模塊;
圖7為操作按鈕;
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