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基于太陽能的LED食用菌補(bǔ)光控制系統(tǒng)設(shè)計

2020-10-27 08:25:48楊秀增韋樹貢
農(nóng)業(yè)工程 2020年9期
關(guān)鍵詞:單片機(jī)

楊秀增,韋樹貢

(廣西民族師范學(xué)院物理與電子工程學(xué)院,廣西 崇左532200)

0 引言

食用菌是一種大型真菌,食用菌子實體不僅含有人體必需的營養(yǎng)成分,還含有抗癌、抗菌抗病毒、促進(jìn)消化、降血糖、通便利尿和提高人體免疫力的生物活性物質(zhì)。隨著人們生活質(zhì)量的提高,食用菌不僅是重要綠色食物,還成為重要的保健品,越來越來受到廣大消費者的青睞。

研究表明,光照不僅影響食用菌菌絲生長,還會影響食用菌的產(chǎn)量與品質(zhì),但不同品種食用菌對不同波長可見光的反應(yīng)各異[1-3]。因此,在食用菌的工業(yè)化生產(chǎn)中,根據(jù)食用菌的生長情況,及時對食用菌進(jìn)行補(bǔ)光,是提高食用菌產(chǎn)量和品質(zhì)的重要保障。

然而,目前對食用菌補(bǔ)光控制系統(tǒng)的研究報道較少,本文利用太陽能LED節(jié)能技術(shù),設(shè)計食用菌智能補(bǔ)光控制系統(tǒng),系統(tǒng)由太陽能電池板組件、太陽能充電管理模塊、鋰電池、LED補(bǔ)光燈、單片機(jī)控制器、定時器模塊、鍵盤、LCD顯示器和光照傳感器組成,補(bǔ)光強(qiáng)度和補(bǔ)光時間可以設(shè)置。該補(bǔ)光控制系統(tǒng)的研究及應(yīng)用,有利于提高工廠化栽培食用菌的產(chǎn)量和品質(zhì)[4-5]。

1 總體框架

食用菌補(bǔ)光控制系統(tǒng)總體框架如圖1所示,該系統(tǒng)由太陽能電池板組件、太陽能充電管理模塊、鋰電池、LED補(bǔ)光燈、單片機(jī)控制器、定時器模塊、鍵盤、LCD顯示器和光照傳感器組成[6-9]。

太陽能電池板組件把光能轉(zhuǎn)換成電能,電能通過太陽能充電管理模塊,被高效地儲存在鋰電池中。LED恒流驅(qū)動電源模塊作用是把鋰電池中的電能轉(zhuǎn)換成恒定電流,供給LED補(bǔ)光燈使用。定時器模塊作用是給補(bǔ)光系統(tǒng)提供定時時鐘,定時時間由鍵盤設(shè)置。光照傳感器模塊作用是檢測菇房中LED補(bǔ)光燈發(fā)出的光線強(qiáng)度。LCD顯示器作用是實時顯示定時時間、光照強(qiáng)度值及其他值。

2 硬件設(shè)計

2.1太陽能充電管理模塊

太陽能充電管理模塊電路設(shè)計,采用鋰電池充電管理芯片CN3722。CN3722是如韻電子有限公司的一片PWM降壓型太陽能電池充電管理芯片,具備最大功率跟蹤(MPPT)功能。CN3722還具有恒流、恒壓充電模式,非常適合鋰電池充電,其典型應(yīng)用電路如圖2所示,M1為P溝道MOS場效應(yīng)晶體管,其柵極連接CN3722的內(nèi)部驅(qū)動電路。M1、D1、D2和L構(gòu)成降壓型DCDC開關(guān)電路,D2為續(xù)流二極管,輸出電壓由MOS管M1的占空比決定。Rc為電流取樣電阻,其取值大小決定電流大小。電路中其他元件的作用可參考如韻電子有限公司CN3722芯片手冊。

2.2定時器模塊

定時器模塊電路原理如圖3所示,采用美國DALLAS公司高性能和低功耗的實時時鐘芯片DS1302進(jìn)行設(shè)計。該時鐘芯片具有雙電源供電模式,芯片第8引腳接上可充電的蓄電池,可作為備用電源使用。第1引腳上的電壓VCC2為主電源,當(dāng)1引腳主電源VCC2的電壓小于8引腳備用電源時,備用電源給芯片供電。2、3引腳外接的32.768 kHz晶振為本芯片提供計時數(shù)字脈沖。5、6和7引腳為芯片的串行通信引腳,5腳為片選控制端,在讀寫數(shù)據(jù)時,該引腳必須通高電壓;6引腳為串行雙向數(shù)據(jù)線,7引腳為串行時鐘輸入端,其讀寫時序,可參考芯片數(shù)據(jù)手冊。

2.3光照傳感器模塊電路

光照傳感器模塊電路設(shè)計原理如圖4所示,為提高測量精度,采用BH1750進(jìn)行設(shè)計。BH1750是一款集光信號采集、放大和模數(shù)轉(zhuǎn)換于一體的光傳感集成電路。BH1750內(nèi)置16位的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用戶通過相關(guān)指令,可把芯片設(shè)置為高、中和低3種分辨率測量模式,分辨率分別為0.5、1和4 LUX。BH1750內(nèi)部還集成了I2C通信接口,芯片通過I2C數(shù)據(jù)總路線與外部的CPU進(jìn)行通信,SCL為輸入時鐘信號,SDA為數(shù)據(jù)信號。電路設(shè)計如圖4所示,單片機(jī)通過P1.3和P1.4口,再通過SCL和SDA與BH1750R進(jìn)行通信,C1為濾波電容,C2復(fù)位電容,R1和R2為上拉電阻。

2.4LED恒流驅(qū)動電源模塊

補(bǔ)光控制系統(tǒng)恒流驅(qū)動電源模塊電路原理如圖5所示,采用一片升壓型(Boost)恒流驅(qū)動芯片XL6006進(jìn)行設(shè)計[10-11]。此芯片具有5~32 V直流輸入電壓能力,芯片的輸出驅(qū)動能力高達(dá)60V5A,轉(zhuǎn)換效率最高可到90%以上。在XL6006內(nèi)部集成高壓功率MOSFET開關(guān)管。

如圖5所示,L為大功率儲能電感器件,D1為續(xù)流二極管,當(dāng)XL6006內(nèi)部的開關(guān)管閉合時,XL6006第3引腳接地,二極管D1反偏截止,電感器中的電流增大,電感器儲能;當(dāng)XL6006內(nèi)部的開關(guān)管斷開時,XL6006第3引腳懸空,二極管D1正偏導(dǎo)通,電感器放電,電流流向負(fù)載LED。R1和R2為分壓電路,儲電池的電壓通過分壓電路分壓之后,輸?shù)絾纹瑱C(jī)的第1腳進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,以便系統(tǒng)能實時監(jiān)控電池的電壓。單片機(jī)P2.0口是補(bǔ)光系統(tǒng)的控制口,當(dāng)P2.0為低電壓時,三極管T1導(dǎo)通,XL6006的第2腳為低電壓,迫使XL6006內(nèi)部電路停止工作;相反,當(dāng)P2.0為高電壓時,三極管T1截止,XL6006的第2腳為高電壓,XL6006內(nèi)部電路工作;RS為電流取樣電阻,D3和RF為功率控制電路,可以控制驅(qū)動電源輸出功率。

3 軟件設(shè)計

圖6為補(bǔ)光控制系統(tǒng)的單片機(jī)主程序算法流程,上電時,單片機(jī)首先對控制系統(tǒng)進(jìn)行初始化,然后從FLASH中讀取補(bǔ)光時間數(shù)據(jù)和當(dāng)前時間信息,分析二者時間數(shù)據(jù),判斷當(dāng)前時間是否為補(bǔ)光時間,如果當(dāng)前時間是補(bǔ)光時間,則單片機(jī)把P2.0設(shè)置高電壓,開啟XL6006內(nèi)部震蕩電路,使XL6006輸出恒定電流,補(bǔ)光控制系統(tǒng)開始進(jìn)入補(bǔ)光工作模式。成功開啟補(bǔ)光工作模式后,單片機(jī)通過光照傳感器讀取當(dāng)前光數(shù)值,并把補(bǔ)光設(shè)定光強(qiáng)強(qiáng)度與當(dāng)前讀到的光強(qiáng)強(qiáng)度進(jìn)行比較,單片機(jī)根據(jù)比較的結(jié)果調(diào)節(jié)恒流電源的輸出功率,使補(bǔ)光系統(tǒng)輸出的功率達(dá)到要求。

4 系統(tǒng)測試

根據(jù)以上原理試制成樣機(jī),開始對樣機(jī)進(jìn)行測試。測試時,通過鍵盤輸入補(bǔ)光時間段和不同的補(bǔ)光強(qiáng)度,然后啟動系統(tǒng),讓單片機(jī)根據(jù)設(shè)定值自動調(diào)節(jié)LED恒流電源模塊的輸出功率,等待系統(tǒng)工作穩(wěn)定后,記錄每次測量結(jié)果。測試結(jié)果如表1所示,補(bǔ)光系統(tǒng)在光照強(qiáng)度較小時,誤差較大,光照度較大時,誤差較小,滿足設(shè)計要求。

表1 系統(tǒng)補(bǔ)光測試結(jié)果

5 結(jié)束語

食用菌的生長分為菌絲發(fā)育階段和子實體發(fā)育階段,光是食用菌生長的重要環(huán)境因子。在菌絲生長階段是不需要光照的,但食用菌原基形成則需要一定的散射光照。在工廠化生產(chǎn)食用菌過程中,對食用菌進(jìn)行合理的補(bǔ)光處理,是重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié),也是提高產(chǎn)品產(chǎn)量的重要措施。目前對食用菌補(bǔ)光系統(tǒng)研究較少,本文利用太陽能和LED綠色節(jié)能技術(shù),設(shè)計食用菌智能補(bǔ)光控制系統(tǒng),測量表明,該系統(tǒng)工作穩(wěn)定,有一定推廣和實用價值。

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