(19)国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告 号 (45)授权公告日 (21)申请 号 202222009442.5 (22)申请日 2022.07.29 (73)专利权人 深圳市安信可 科技有限公司 地址 518100 广东省深圳市宝安区西乡固 戍华丰智慧创新港 C座410 (72)发明人 袁南南  (74)专利代理 机构 北京华科知信专利代理事务 所(普通合伙) 16086 专利代理师 李文昊 (51)Int.Cl. G05D 27/02(2006.01) G01D 21/02(2006.01) (ESM)同样的发明创造已同日申请发明 专利 (54)实用新型名称 基于NB-IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植 监控装置 (57)摘要 本实用新型涉及大棚蔬菜种植监控 领域, 公 开了基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植 监控装置, 包括控制器、 监测机构、 执行机构、 NB+ GPS模组、 设备 终端, 所述控制器通过NB+GPS 模组 分别与监测机构、 执行机构、 设备终端通信连接, 所述NB+GPS模组包 括NB主控、 GPS 主控, 所述NB主 控分别设置有NB天线、 NB ‑loT SIM卡, 所述NB主 控与GPS主控采用通信连接, 所述 GPS主控设置有 GPS天线, 所述土壤墒情传感器设置在大棚内部 土壤中。 本实用新型中, 使监控装置通过监控系 统对大棚内温湿度、 光照度、 土壤营养含量等参 数进行监测调控, 避免了蔬菜大棚日常管理对人 的过度依赖, 避免了因管理人的疏忽大意对大棚 内温度、 湿度等的误判断, 对蔬菜产量造成影响。 权利要求书1页 说明书4页 附图2页 CN 217689883 U 2022.10.28 CN 217689883 U 1.基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装置, 包括控制器(1)、 监测机构、 执 行机构、 NB+GPS模组(2)、 设备终端(3), 其特征在于: 所述控制器(1)通过NB+GPS模组(2)分 别与监测机构、 执行机构、 设备终端(3)通信连接, 所述NB+GPS模组(2)包括NB主控(4)、 GPS 主控(5), 所述NB主控(4)分别设置有 NB天线(6)、 NB ‑loT SIM卡(8), 所述NB主控(4)与GPS 主 控(5)采用通信连接, 所述GP S主控(5)设置有GP S天线(7)。 2.根据权利要求1所述的基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装置, 其特征 在于: 所述监测机构包括土壤墒情传感器(9)、 紫外强度感应器(10)、 空气温湿度传感器 (11)、 二氧化碳浓度传感器(12)、 PH检测器(13)、 EC传感器(14)、 摄像头(15), 所述土壤墒情 传感器(9)、 紫外强度感应器(10)、 空气温湿度传感器(11)、 二氧化碳浓度传感器(12)、 PH检 测器(13)、 E C传感器(14)、 摄 像头(15)均通过NB+GP S模组(2)与控制器(1)通信连接 。 3.根据权利要求1所述的基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装置, 其特征 在于: 所述执行机构包括灌溉水泵(16)、 光照设备(17)、 驱动电机(18)、 加热器(19)、 风扇 (20)、 增压泵(21)、 土壤采集器(22)、 水肥调配一体机(23)、 输送设备(24), 所述灌溉水泵 (16)、 光照设备(17)、 驱动电机(18)、 加热器(19)、 风扇(2 0)、 增压泵(21)、 土壤采集器(22)、 水肥调配一体机(23)、 输送设备(24)均通过NB+GP S模组(2)与控制器(1)通信连接 。 4.根据权利要求2所述的基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装置, 其特征 在于: 所述土壤墒情传感器(9)设置在大棚内部土壤中, 所述紫外强度 感应器(10)、 空气温 湿度传感器(1 1)、 二氧化 碳浓度传感器(12)分别设置在大棚内上部 。 5.根据权利要求2所述的基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装置, 其特征 在于: 所述PH检测器(13)、 EC传感器(14)均设置在土壤收集器内部, 所述摄像头(15)均匀设 置在大棚内壁。 6.根据权利要求3所述的基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装置, 其特征 在于: 所述灌溉水泵(16)固定连接在 灌溉管输入端, 所述光照设备(17)设置于大棚内顶部, 所述驱动电机(18)输出端固定连接在卷帘转轴, 所述加热器(19)设置在大棚进风口靠内一 侧, 所述风扇(20)设置在大棚出风口靠 外一侧。 7.根据权利要求3所述的基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装置, 其特征 在于: 所述增 压泵(21)设置在喷淋管道输入端, 所述土壤采集器(22)设置于大棚内部土壤 上方, 所述土壤采集器(22)出口与输送设备(24)入口固定连接, 所述输送设备(24)出口固 定连接在土壤收集器入口。 8.根据权利要求3所述的基于NB ‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装置, 其特征 在于: 所述水肥调配一体机(23)入口分别 连接有肥料桶、 PH辅液桶、 营养液桶, 所述水肥调 配一体机(23)出口固定连接在施肥 管输入端。权 利 要 求 书 1/1 页 2 CN 217689883 U 2基于NB‑IoT无线通信定位的大棚蔬菜种植监控装 置 技术领域 [0001]本实用新型涉及大棚蔬菜种植监控领域, 尤其涉及 基于NB‑IoT无线通信定位的大 棚蔬菜种植 监控装置。 背景技术 [0002]蔬菜在人们日常生活中必不可少, 蔬菜的产量和营养结构和其生长环境密切相 关, 对蔬菜的生长环 境进行监控, 可以提高产量, 进 行科学培育, 改善蔬菜的营养结构, 大棚 蔬菜在满足国民口腹之欲上是立下了汗马功劳, 打破了季节对蔬菜生长的限制, 也为菜农 们带来了实实在在的收益, 另一方面, 食品安全是关系人民群众身体健康和生命安全、 经济 健康发展、 国家安定和社会发展与稳定的重大问题, 因此需要对大棚 蔬菜种植进行监控以 保证产出的蔬菜质量。 [0003]但是随着蔬菜大棚规模的逐渐扩大, 菜农往往还是采用劳动密集型的方式对蔬菜 大棚进行日常的管理, 如此管理对人 的依赖性较强, 管理的好与坏往往取决于人员经验对 事情的判断, 这样有时会因为疏忽 大意对大棚内温度、 湿度等的误判断, 对蔬菜产量造成影 响, 且目前各种感应器、 控制器多为独立元件, 无法进 行统一的管 理, 也无法进 行联动监控, 为监控过程带来了不便, 且因其个体规模功能小, 导致基础设施重复大量建设, 进一步增加 了监控的成本 。 实用新型内容 [0004]本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点, 而提出的基于NB ‑IoT无线 通信定位的大棚蔬菜种植 监控装置。 [0005]为了实现上述目的, 本实用新型采用了如下技术方案: 基于NB ‑IoT无线通信定位 的大棚蔬菜种植监控装置, 包括控制器、 监测机构、 执行机构、 NB+GPS模组、 设备终端, 所述 控制器通过NB+GPS模组分别与监测机构、 执行机构、 设备终端通信连接, 所述NB+GPS模组包 括NB主控、 GPS主控, 所述NB主控分别设置有NB天线、 NB ‑loT SIM卡, 所述NB主控与GPS主控 采用通信连接, 所述GP S主控设置有GP S天线。 [0006]作为上述 技术方案的进一 步描述: [0007]所述监测机构包括土壤墒情传感器、 紫外强度感应器、 空气温湿度传感器、 二氧化 碳浓度传感器、 PH检测器、 EC传感器、 摄像头, 所述土壤墒情传感器、 紫外强度感应器、 空气 温湿度传感器、 二氧化碳浓度传感器、 PH检测器、 EC传感器、 摄像头均通过NB+GPS模组与控 制器通信连接 。 [0008]作为上述 技术方案的进一 步描述: [0009]所述执行机构包括灌溉水泵、 光照设备、 驱动电机、 加热器、 风扇、 增压泵、 土壤采 集器、 水肥调配一体机、 输送设备, 所述灌溉水泵、 光照 设备、 驱动电机、 加热器、 风扇、 增 压 泵、 土壤采集器、 水 肥调配一体机、 输送设备均通过NB+GP S模组与控制器通信连接 。 [0010]作为上述 技术方案的进一 步描述:说 明 书 1/4 页 3 CN 217689883 U 3

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