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    一種基于性信息素與寬譜光源的太陽能滅蟲燈裝置制造方法及圖紙

    技術編號:8349986 閱讀:266 留言:0更新日期:2013-02-21 12:03
    提供了一種基于性信息素與寬譜光源的太陽能滅蟲燈裝置。該裝置以太陽燈電板為主要能量來源,通過昆蟲性信息激素和320nm~680nm覆蓋長波紫外光和可見光的寬譜誘蟲光源兩種方式引誘半徑80~100m(30~45畝)的多種害蟲,以高壓電網的形式將接近該裝置的害蟲觸死。為提高滅蟲等作用效率和作用時間,采用Intel?80C51微控制器依據DS18B20溫度傳感器、HS1101濕度傳感器等裝置采樣環境溫度信息,智能調節昆蟲性信息激素的釋放速率;同時使用GL7516光敏電阻設計感光模塊,根據環境光強參數動態控制昆蟲性信息激素、寬譜誘蟲光源以及太陽能電板的工作狀態。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種基于性信息素與寬譜光源的太陽能滅蟲燈裝置,尤其能夠滿足農田、果園、稻田、公園等戶外場所的滅蟲需求。
    技術介紹
    隨著人們對于生活質量要求的不斷提高,綠色食品、綠色能源、綠色環境等一系列綠色字眼不斷出現在人們的面前。在傳統農、林、水果栽種過程中,為了提高產量降低植被蛀蟲率,農藥的大面積使用始終扮演著重要的角色,然而大多數農藥水溶性十分有限,這與人們對于綠色食品的需求形成了互相矛盾的局面。因此一系列戶外滅蟲產品應用而生,滅蟲燈的使用在降低農藥使用量,提高農作物產量等方面發揮了十分重要的作用。目前滅蟲燈主要采用利用紫外光源引誘,高壓電網觸死的方式對害蟲進行捕殺,其特點在于方法簡單作用時間較長;缺點在于誘捕效率有限,長時間使用昆蟲容易產生抗性,降低誘捕效果。滅蟲燈的應用主要利用昆蟲趨光性的生理行為對其進行誘捕。一般認為人眼可見光波長為400 700nm之間,對黃綠光十分敏感。昆蟲可見光主要集中于250 700nm之間,其中對紫外光尤為敏感。如棉鈴蟲和煙青蟲對330nm和365nm的光波趨性最強。然而單一波長光源不能滿足戶外多種昆蟲誘捕的目的,因此滅蟲燈應采用320nm 680nm覆蓋長波紫外光和可見光的寬譜誘蟲光源作為誘捕源,實現廣譜引誘的功能。雖然寬譜誘蟲光源的使用能夠提高滅蟲燈的誘捕效率,但是昆蟲的趨光性會受到如日照周期變化,光強度變化等因素的影響。光強度單位常用勒克斯(LX,米燭光),光強度主要作用于昆蟲交配、產卵、取食、棲息等生理活動。如小麥吸漿蟲常在ILx強度一下活動;蚊蟲多在O. 5Lx I. 5Lx強度下活動;蚜蟲有翅蚜在黑暗中不起飛,光強超過IOOOOLx對其起飛也有抑制作用。同時日照周期的變化作用于昆蟲生物鐘,從而調節其取食、棲息等生理行為。因此夜間固定光強度下滅蟲燈僅能作用于特定昆蟲群體,效果受到局限。作為一種新型誘捕方式,昆蟲性信息素正在不同的領域中被人們所逐漸認識與使用。昆蟲性信息素主要在鞘翅目、直翅目、同翅目等害蟲中誘捕中應用較多,鱗翅目昆蟲中的透翅蛾科以及菜蛾科的種類也有較高的實用價值。昆蟲性信息素作為同種異性昆蟲之間生殖階段的化學通訊工具,其特點在于利用個體昆蟲對化學物質產生反應而被殺,不會產生后代,故無抗性發生。同時由于其化學結構的高度復雜性和特殊性是昆蟲種間生殖隔離的重要保證,因此,不同昆蟲之間的性信息素相互不能替代,也不會引起混淆具有種特異性,即專一性、對益蟲、天敵不會造成危害。其缺點在于昆蟲性信息素特異性較強,僅能有針對性的誘捕某種昆蟲,因此不存在廣譜誘捕的功能。這也限制了其在野外誘捕領域的發展。正是由于上述各種條件的約束與限制,目前主流的集中滅蟲燈都存在各自的弊端,不能實現真正意義上的光譜高效滅蟲。
    技術實現思路
    本技術所要解決的技術問題是構建一種基于性信息素與寬譜光源的太陽能滅蟲燈裝置,該裝置能夠真正意義上實現昆蟲的廣譜誘捕,并且根據日照周期,光照強度,環境溫度自動調節誘捕參數,從而實現裝置工作的高效性與持續性。本技術所采用的技術方案是該裝置主要包括環境參數采集模塊、控制模塊、太陽能電源管理模塊、誘捕劑釋放驅動模塊等幾個部分。采用DS18B20溫度傳感器、GL7516光敏電阻、HSllOl濕度傳感器構成環境參數采集模塊,經串行總線接口接入控制模塊,控制模塊采用Intel 80C51微控制器構成;環境參數經MCU處理后驅動誘捕劑釋放驅動模塊,其主要控制高壓電網是否工作、昆蟲性信息素的釋放口半徑、昆蟲性信息素外圍電阻絲溫度、寬譜誘蟲光源光強等;太陽能電源管理模塊為裝置能量來源,為高壓電網提供工作電源,其工作狀態由MCU處理后的環境參數進行控制。該系統的優點有I)根據環境參數(光強度、溫度、濕度)的變化智能調控裝置的工作狀態,可以大 大提高裝置的工作效率與使用壽命。2)采用昆蟲性信息素與寬譜誘蟲光源兩種方式誘捕昆蟲實現廣譜與特異性的結合,提高昆蟲的誘捕效率。3)采用太陽能電板形式對裝置進行供電,降低了裝置對于工作環境的要求與鋪設成本。4)采用紅外防觸電保護,提高裝置的安全性能。附圖說明圖I裝置工作原理圖。圖2太陽能電源管理模塊工作原理圖。圖3高壓電網工作原理圖。具體實施方式該基于昆蟲性信息素與寬譜誘蟲光源的太陽能光伏滅蟲燈裝置的工作原理圖如圖I所示。其中環境參數采集模塊能夠采集多種環境參數,溫度參數由DS18B20溫度傳感器進行采集。太陽能電板電源經處理后可以輸出穩定電壓,由于DS18B20與控制模塊采用串行接口通信模式,因此DS18B20讀寫必須滿足其時序設定,同時為了提高采集數據的準確性,DS18B20與80C51微控制器布線時已經充分阻抗匹配問題,布線采用4芯雙絞線,其中一對線接地線與信號線,另一對線接VCC和地線,屏蔽層在源端單點接地。光敏電阻根據其光強電壓特性將環境溫度相關參數反饋至80C51微控制器。環境濕度參數主要由HSllOl濕度傳感器進行采集,根據環境濕度的變化其電容值也自動隨著調整。相關參數經串行總線傳輸至MCU經處理后,裝置判斷其目前工作環境(晝夜、陰晴、季節等),根據MCU內置參數對應工作表,智能調整裝置工作狀態,如高壓電網是否工作、昆蟲性信息素的釋放口半徑、昆蟲性信息素外圍電阻絲溫度、寬譜誘蟲光源光強等。該裝置能量主要采用晶體硅太陽能電池板的形式獲得同時輔以220V電源備用,日照強于下晶體硅吸收一部分光子能量,使晶體硅內部原子發生躍遷,從而形成電位差產生電流驅動裝置運行。太陽能電源管理模塊主要包含晶體硅太陽能電池板、太陽能控制器、蓄電池、逆變器。太陽能電池板是太陽能電源管理模塊的核心部分,其作用是將太陽的輻射能力轉換為電能,或送往蓄電池中存儲起來,或推動負載工作;太陽能控制器的作用是控制整個模塊的工作狀態,并對蓄電池起到過充電保護、過放電保護的作用;蓄電池采用鋰電池,其作用是在有光照時將太陽能電池板所發出的電能儲存起來,到需要的時候再釋放出來;逆變器完成低壓太陽能輸出變換至220V高壓輸出的功能,其功能原理圖如圖2所示。太陽能電源管理模塊220V輸出驅動高壓電網工作,如圖3所示。電路中,光控開關電路由光敏電阻器RG、電容器CO、燈管EL、電阻器R,雙向觸發二極管V和晶閘管VT組成;倍壓整流電路由電容器C1-C5和整流二極管VD1-VD5組成。在白天,RG受光照射而呈低阻狀態,將CO短路,VT無觸發電壓而處于截止狀態,倍壓整流電路不工作。夜晚無光照射時,RG恢復高阻狀態,交流220V電壓經EL和R對CO充電,當CO上的電壓充至一定值時,V導通,使VT受觸發而導通,倍壓整流電路通電工作。交流220V電壓經倍壓整流電路五次倍壓整流后,產生約1450V的高壓加在電網上。當有害蟲趨光飛來觸碰到電網時,就會立即被高壓擊斃。同時為了裝置的安全使用,外加紅外線位置傳感器,一旦用戶接近裝置,則高壓自動切斷,提高了安全系數。隨著綠色生活的發展,這種以新型綠色技術滅蟲的方法必將大幅減少農作物種植過程中的農藥使用范圍和數量,因此該基于昆蟲性信息素與寬譜誘蟲光源的太陽能光伏滅蟲燈裝置具有十分廣闊的發展空間和應用前景。權利要求1.一種基于性信息素與寬譜光源的太陽能滅蟲燈裝置,其特征在于該裝置主要包括環境參數采集模塊、控制模塊、太陽能電源管理本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    一種基于性信息素與寬譜光源的太陽能滅蟲燈裝置,其特征在于:該裝置主要包括環境參數采集模塊、控制模塊、太陽能電源管理模塊、誘捕劑釋放驅動模塊幾個部分;采用DS18B20溫度傳感器、GL7516光敏電阻、HS1101濕度傳感器構成環境參數采集模塊,經串行總線接口接入控制模塊,控制模塊采用Intel?80C51微控制器構成;環境參數經MCU處理后驅動誘捕劑釋放驅動模塊,其主要控制高壓電網是否工作、昆蟲性信息素的釋放口半徑、昆蟲性信息素外圍電阻絲溫度、寬譜誘蟲光源光強,最終達到高效長時誘捕昆蟲的功能。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:陳心浩馬楠陳軍波
    申請(專利權)人:中南民族大學
    類型:實用新型
    國別省市:

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