CN112913804A - 时控多光源多波段杀虫灯及其诱杀方法 - Google Patents

时控多光源多波段杀虫灯及其诱杀方法 Download PDF

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Abstract

时控多光源多波段杀虫灯涉及杀虫灯技术领域。包括灯体,设在灯体上部的灯盖,设在灯盖下面的诱虫灯,设在灯盖内的控制器,设在灯体下部的接虫器,设在灯盖与接虫器之间的灯柱,设在诱虫灯外面的高压电网,所述诱虫灯设有诱虫发光器,诱虫发光器由多个能独立发光的发光体所组成,所述控制器由光控器,与光控器进行控制连接的时序控制模块,与时序控制模块进行控制连接的光谱驱动总成所组成,光谱驱动总成设有多个光谱驱动器,分别控制连接多个发光体,多个发光体各自发出不同波长的诱虫光谱。还包括诱杀方法。本发明能在同一时间针对性的诱杀多种特定害虫,特定害虫诱杀率达到了79%以上,总的诱杀效率提高2倍以上,天敌误杀率低至2.75%,减少了45%的灯下黑面积。

Description

时控多光源多波段杀虫灯及其诱杀方法
技术领域
本发明涉及杀虫灯技术领域,特别是时控多光源多波段杀虫灯及其诱杀方法。
背景技术
随着人们食品安全意识的提高,在农业生产领域,太阳能杀虫灯作为一种环保杀虫方式越来越受到人们的重视。但现有的杀虫灯,绝大多数采用的光波范围很宽的普通光源,不能针对性的对某种害虫进行诱杀,诱杀效果差,而且对害虫的天敌也进行了误杀;有的采用光波范围很窄的光源,只能对特定害虫进行诱杀。由于每种害虫的生活习性不同,在晚上的活动时间不同,如果只对某种害虫进行诱杀,有效工作时间很短,大多数时间都是无效工作,诱杀效率低,诱杀效果差。
如专利公开号为CN 107037799 A(2017.08.11)的频振式杀虫灯控制***,其说明书第[0015]段公开的技术为:“杀虫灯终端为多个,每一个杀虫灯终端内均设有频振式杀虫灯,每一个频振式杀虫灯发出不同的波段光源,不同波长的频振式杀虫灯杀灭不同的害虫”。此公开技术的局限在于:每个杀虫灯只能诱杀一种害虫,在同一田块要诱杀多种害虫必须要安装多台不同波段光源的诱虫灯,设备投入大,杀虫灯利用率低。
又如专利公开号为CN 112273348 A(2021.01.29)的一种变频式太阳能杀虫灯,公开的技术为:一种变频式太阳能杀虫灯,包括安装在灯杆上的灯头; 所述灯头利用其内部安装有的灯管发出紫外光诱导昆虫,并利用连接在灯管上的智能控制器调整改变灯管发出不同波长的紫外光诱导不同昆虫;其中,位于所述灯管四周的灯头上设置有呈环绕包围的高压网,并利用高压网捕杀通过灯管发出紫外光放电产生的低温等离子体引诱的害虫;以及,所述灯管和高压网利用清洁能源***供能;智能控制器调整改变灯管发出不同波长的紫外光诱导不同昆虫,实现了在节能环保的基础上高效的杀虫,处理不同类型的昆虫,可以很好的适用于室外,公园广场,农田,无电源,不方便 的地域,使用范围广。此公开技术的问题在于:由于智能控制器调整改变单一灯管发出不同波长的紫外光诱导不同昆虫,在任何时候只能发出一种波长的紫外光诱导一种昆虫,对于在同一时间活动的其它昆虫就不能有效诱杀;再是没有解决如何针对不同昆虫的生活习性,在何时采用何种光波诱杀何种昆虫的问题。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,公开一种具有多光源的,能根据不同害虫的生活习性,分时段发出多种不同波长的光来同时诱杀不同害虫的时控多光源多波段杀虫灯及其诱杀方法,以提高太阳能杀虫灯的杀虫效果和使用效率。
本发明的技术解决方案之一是: 时控多光源多波段杀虫灯,包括灯体,设在灯体上部的灯盖,设在灯盖下面的诱虫灯,设在灯盖内的控制器,设在灯体下部的接虫器,设在灯盖与接虫器之间的灯柱,设在诱虫灯外面的高压电网,其特殊之处在于:所述诱虫灯设有诱虫发光器,诱虫发光器由多个能独立发光的发光体所组成,所述控制器由光控器,与光控器进行控制连接的时序控制模块,与时序控制模块进行控制连接的光谱驱动总成所组成,光谱驱动总成设有多个光谱驱动器,分别控制连接多个发光体,多个发光体各自发出不同波长的诱虫光谱。
进一步地,所述诱虫灯由发光体固定部、设在发光体固定部上的发光体所组成。
进一步地,所述发光体固定部为盘状结构或锥体状结构。
进一步地,发光体为LED发光环。
进一步地,所述发光体可以设2-5个。
进一步地,所述多个光谱驱动器可以对应发光体数量设2-5个。
本发明的技术解决方案之二是:时控多光源多波段杀虫灯的诱杀方法,其特殊之处在于:当光控器启动后,时序控制模块分时段启动光谱驱动器中的1至多个驱动发光体中的1至多个以不同的波段光对害虫进行诱杀。
进一步地,当光控器启动后,时序控制模块启动第一光谱驱动器驱动第一发光体发出光波长为320-580nm的诱虫光谱,一直工作到光控器10关闭,并且,在光控器启动后的1-2小时,第二光谱驱动器驱动第二发光体发出光波长为320-365nm的诱虫光谱,第三光谱驱动器驱动第三发光体发出光波长为365-395nm的诱虫光谱。
更进一步地,在光控器启动后的3-4小时,第三光谱驱动器驱动第三发光体发出光波长为365-395nm的诱虫光谱,第四光谱驱动器驱动第四发光体发出光波长为395-450nm的诱虫光谱。
更进一步地,在光控器启动后的5-6小时,第三光谱驱动器驱动第三发光体发出光波长为365-395nm的诱虫光谱,第四光谱驱动器驱动第四发光体发出光波长为395-450nm的诱虫光谱. 第五光谱驱动器驱动第五发光体发出光波长为450-580nm的诱虫光谱。
本发明由于设置了多个独立工作的光谱驱动器和发光体,使多个发光体在同一时间发出不同波长的诱虫光谱,能针对性的诱杀特定害虫,特定害虫诱杀率达到了79%以上,总的诱杀效率提高2倍以上,天敌误杀率低至2.75%。并且通过创新发光体结构,增大了光线幅射范围,减少了45%的灯下黑面积。同时,既可用设置程序实现自动智能控制,也可用手机进行远程智能控制。
附图说明
图1为本发明实施例结构示意图之一;
图2为本发明实施例结构示意图之二;
图3为本发明实施例诱虫灯的仰视结构示意图;
图4为本发明实施例控制器结构示意图。
附图标记说明:1-太阳能装置,2-灯体,3-电线,4-控制器,5-灯盖,6-高压电网,7-发光器,7a-第一发光体,7b-第二发光体,7c-第三发光体,7d-第四发光体,7e-第五发光体,8-灯柱,9-接虫器,10-光控器,11-时序控制模块,12-光谱驱动总成,12a-第一光谱驱动器,12b-第二光谱驱动器,12c-第三光谱驱动器,12d-第四光谱驱动器,12e-第五光谱驱动器,13-诱虫灯,14-发光体固定部。
具体实施方式
为了更清楚地理解本发明,下面结合图1-4对本发明作进一步的说明。
实施方式1: 时控多光源多波段杀虫灯,包括灯体2,设在灯体2上部的灯盖5,设在灯盖5下面的诱虫灯13,设在灯盖5内的控制器4,设在灯体2下部的接虫器9,设在灯盖5与接虫器9之间的灯柱8,设在诱虫灯15外面的高压电网6,其特殊之处在于:所述诱虫灯13设有诱虫发光器7,诱虫发光器7由多个能独立发光的发光体7a-n所组成,所述控制器4由光控器10,与光控器10进行控制连接的时序控制模块11,与时序控制模块11进行控制连接的光谱驱动总成12所组成,光谱驱动总成12设有多个光谱驱动器12a-n,分别控制连接多个发光体7a-n,多个发光体7a-n各自发出不同波长的诱虫光谱。
本实施方式设置了多个独立工作的光谱驱动器和发光体,使多个发光体在同一时间发出不同波长的诱虫光谱,能针对性的诱杀特定害虫,特定害虫诱杀率达到了79%以上,总的诱杀效率提高2倍以上,降低了天敌误杀率。
在实施例中,诱虫灯13由发光体固定部14、设在发光体固定部14上的发光体7所组成。
在实施例中,发光体固定部14为盘状结构或锥体状结构。这样有利于多个发光体的布局,同时相对于现有技术能大幅度减少灯下黑面积45%以上。
在实施例中,控制器4采用电子行业常规光控器、时序控制器、光驱动器产品组装而成。
在实施例中,控制器4采用深圳市逸飞光电科技有限公司生产的DIY-USB控制器。
在实施例中,发光体7为LED发光环。有利于延长使用寿命,降低生产成本。
在实施例中,所述多个光谱驱动器可以对应发光体数量设2-5个,即第一光谱驱动器12a,第二光谱驱动器12b,或第一光谱驱动器12a,第二光谱驱动器12b, 第三光谱驱动器12c,或第一光谱驱动器12a,第二光谱驱动器12b, 第三光谱驱动器12c,第四光谱驱动器12d,或第一光谱驱动器12a, 第三光谱驱动器12c,第四光谱驱动器12d,第五光谱驱动器12e。所述发光体设2-5个,即设第一发光体7a和第二发光体7b或第一发光体7a和第二发光体7b和第三发光体7c或第一发光体7a和第二发光体7b和第三发光体7c和第四发光体7d,或第一发光体7a和第二发光体7b和第三发光体7c和第四发光体7d和第五发光体7e。设置多个独立工作的光谱驱动器和发光体,可以实现使多个发光体在同一时间发出不同波长的诱虫光谱,克服现有技术采用单个光谱驱动器只能使发光体在同一时间只能发出一种波长的诱虫光谱制约了诱杀害虫效率的问题。
实施方式2:时控多光源多波段杀虫灯的诱杀方法,其特殊之处在于:当光控器10启动后,时序控制模块11分时段启动光谱驱动器12a-n中的1至多个驱动发光体7a-n中的1至多个以不同的波段光对害虫进行诱杀。
在实施例中,当光控器10启动后,时序控制模块11启动第一光谱驱动器12a驱动第一发光体7a发出光波长为320-580nm的诱虫光谱,一直工作到光控器10关闭,并且,在光控器10启动后的1-2小时,第二光谱驱动器12b驱动第二发光体7b发出光波长为320-365nm的诱虫光谱,第三光谱驱动器12c驱动第三发光体7c发出光波长为365-395nm的诱虫光谱。
在实施例中,在光控器10启动后的3-4小时,第三光谱驱动器12c驱动第三发光体7c发出光波长为365-395nm的诱虫光谱,第四光谱驱动器12d驱动第四发光体7d发出光波长为395-450nm的诱虫光谱。
在实施例中,在光控器10启动后的5-6小时,第三光谱驱动器12c驱动第三发光体7c发出光波长为365-395nm的诱虫光谱,第四光谱驱动器12d驱动第四发光体7d发出光波长为395-450nm的诱虫光谱. 第五光谱驱动器12e驱动第五发光体7e发出光波长为450-580nm的诱虫光谱。
在实施例中,采用深圳市逸飞光电科技有限公司生产的DIY-USB控制器。设置固定程序进行自动控制,或用手机进行远程智能控制。
本实施方式2能根据害虫的生活习性和出没时间,针对性地定时控制多个发光体发出不同波长的诱虫光谱,能针对特定害虫予以诱杀,诱杀效率比现有技术提高2-7倍。
实施例1: 时控多光源多波段杀虫灯,包括灯体2,在灯体2上部设有灯盖5,灯盖5设有挂环,在灯盖5内设有控制器4,控制器4通过电线与太阳能装置1进行电源输送连接,在灯盖5下面的设有诱虫灯13,诱虫灯13由发光体固定部14、设在发光体固定部14上的发光体7所组成。发光体固定部14为盘状结构,发光体7为LED发光环,固定在固定部14上。在灯体2下部设有接虫器9,接虫器9采用传统结构。在灯盖5与接虫器9之间设有灯柱8,在诱虫灯15外面设有高压电网6,所述诱虫灯13由3个诱虫发光器组成,即第一发光体7a、第二发光体7b、第三发光体7c。控制器4由光控器10,与光控器10进行控制连接的时序控制模块11,与时序控制模块11进行控制连接的光谱驱动总成12所组成。光谱驱动总成12设有3个光谱驱动器,即第一光谱驱动器12a,第二光谱驱动器12b, 第三光谱驱动器12c。光谱驱动器12a驱动发光体7a发出的光波长为320-580nm,对趋光性害虫进行普杀。光谱驱动器12b驱动发光体7b发出的光波长为350~400nm,重点诱杀三化螟、二化螟、草地螟、大螟等害虫;光谱驱动器12c驱动发光体7c发出的光波长为500-560nm,重点诱杀烟草天蛾、黑尾叶蝉、果蝇、刺扰伊蚊、温室白粉虱等害虫。控制器4采用电子行业常规光控器、时序控制器、光驱动器产品组装而成。
实施例2:时控多光源多波段杀虫灯,包括灯体2,在灯体2上部设有灯盖5,灯盖5设有挂环,在灯盖5内设有控制器4,控制器4通过电线与电源连接,在灯盖5下面的设有诱虫灯13,诱虫灯13由发光体固定部14、设在发光体固定部14上的发光体7所组成。发光体7为LED发光环,采用LED发光带成环形安装。发光体固定部14为空心锥体状结构,在发光体固定部14上从上至下设有第一发光体7a、第二发光体7b、第三发光体7c、第四发光体7d、第五发光体7e。在灯体2下部设有接虫器9,接虫器9采用传统结构。在灯盖5与接虫器9之间设有灯柱8,在诱虫灯15外面设有高压电网6,所述诱虫灯13由5个诱虫发光器组成,即第一发光体7a、第二发光体7b、第三发光体7c、第四发光体7d、第五发光体7e。控制器4由光控器10,与光控器10进行控制连接的时序控制模块11,与时序控制模块11进行控制连接的光谱驱动总成12所组成。光谱驱动总成12设有5个光谱驱动器,即第一光谱驱动器12a,第二光谱驱动器12b,第三光谱驱动器12c,第四光谱驱动器12d,第五光谱驱动器12e。光谱驱动器12a驱动发光体7a发出的光波长为320-580nm,对趋光性害虫进行普杀。光谱驱动器12b驱动发光体7b发出的光波长为320-365nm,,重点诱杀麦蛾、三化螟、三化螟、盐泽灯蛾等害虫;光谱驱动器12c驱动发光体7c发出的光波长为365-395nm,重点诱杀柑橘木虱、黑刺粉虱、赤拟谷盗、稻蝗等害虫;光谱驱动器12d驱动发光体7d发出的光波长为395-450nm,重点诱杀白背飞虱、褐飞虱、迟眼蕈蚊、沟眶象、亚洲玉米螟等害虫。光谱驱动器12e驱动发光体7e发出的光波长为450-580nm,重点诱杀小菜蛾、黑尾叶蝉、烟粉虱、果蝇、西花蓟马等害虫。控制器4采用深圳市逸飞光电科技有限公司生产的DIY-USB控制器。LED发光带采用 市场产品DC12V5050LED灯带。
实施例3:时控多光源多波段杀虫灯的诱杀方法,采用如下步骤进行控制:当光控器10启动后,时序控制模块11启动第一光谱驱动器12a驱动第一发光体7a发出光波长为320-580nm的诱虫光谱,一直工作到光控器10关闭;在光控器10启动后的2小时内,第二光谱驱动器12b驱动第二发光体7b发出光波长为320-365nm的诱虫光谱;第三光谱驱动器12c驱动第三发光体7c发出光波长为365-395nm的诱虫光谱。在光控器10启动后的4小时内,第三光谱驱动器12c驱动第三发光体7c发出光波长为365-395nm的诱虫光谱,第四光谱驱动器12d驱动第四发光体7d发出光波长为395-450nm的诱虫光谱。在光控器10启动后的6小时内,第三光谱驱动器12c驱动第三发光体7c发出光波长为365-395nm的诱虫光谱,第四光谱驱动器12d驱动第四发光体7d发出光波长为395-450nm的诱虫光谱. 第五光谱驱动器12e驱动第五发光体7e发出光波长为450-580nm的诱虫光谱。由于控制器4采用深圳市逸飞光电科技有限公司生产的DIY-USB控制器,既可用设置程序进行自动控制,也可用手机进行远程智能控制。
本发明实施例与对比例的效果比较:
Figure DEST_PATH_IMAGE001
注:在同等条件下测量30天的杀虫效果。
以上实施例只是用于帮助理解本发明的方法及其创新关键。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和创新特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.时控多光源多波段杀虫灯,包括灯体,设在灯体上部的灯盖,设在灯盖下面的诱虫灯,设在灯盖内的控制器,设在灯体下部的接虫器,设在灯盖与接虫器之间的灯柱,设在诱虫灯外面的高压电网,其特征在于:所述诱虫灯设有诱虫发光器,诱虫发光器由多个能独立发光的发光体所组成,所述控制器由光控器,与光控器进行控制连接的时序控制模块,与时序控制模块进行控制连接的光谱驱动总成所组成,光谱驱动总成设有多个光谱驱动器,分别控制连接多个发光体,多个发光体各自发出不同波长的诱虫光谱。
2.根据权利要求1所述的时控多光源多波段杀虫灯,其特征在于:所述诱虫灯由发光体固定部、设在发光体固定部上的发光体所组成,所述发光体固定部为盘状结构或锥体状结构。
3.根据权利要求2所述的时控多光源多波段杀虫灯,其特征在于:所述发光体为LED发光环。
4.根据权利要求1-3任何一项所述的时控多光源多波段杀虫灯,其特征在于:所述发光体设2-5个。
5.根据权利要求1所述的时控多光源多波段杀虫灯,其特征在于:所述光谱驱动器对应发光体数量设2-5个。
6.根据权利要求1-5所述时控多光源多波段杀虫灯的诱杀方法,其特征在于:采取如下步骤:当光控器启动后,时序控制模块分时段启动光谱驱动器中的1至多个驱动发光体中的1至多个以不同的波段光对害虫进行诱杀。
7.根据权利要求6所述时控多光源多波段杀虫灯的诱杀方法,其特征在于:当光控器启动后,时序控制模块启动第一光谱驱动器驱动第一发光体发出光波长为320-580nm的诱虫光谱,一直工作到光控器关闭,并且,在光控器启动后的1-2小时内内,第二光谱驱动器驱动第二发光体发出光波长为320-365nm的诱虫光谱,第三光谱驱动器驱动第三发光体发出光波长为365-395nm的诱虫光谱。
8.根据权利要求7所述时控多光源多波段杀虫灯的诱杀方法,其特征在于:在光控器启动后的3-4小时,第三光谱驱动器驱动第三发光体发出光波长为365-395nm的诱虫光谱,第四光谱驱动器驱动第四发光体发出光波长为395-450nm的诱虫光谱。
9.根据权利要求8所述时控多光源多波段杀虫灯的诱杀方法,其特征在于:在光控器启动后的5-6小时,第三光谱驱动器驱动第三发光体发出光波长为365-395nm的诱虫光谱,第四光谱驱动器驱动第四发光体发出光波长为395-450nm的诱虫光谱. 第五光谱驱动器驱动第五发光体发出光波长为450-580nm的诱虫光谱。
10.根据权利要求1所述的时控多光源多波段杀虫灯,其特征在于:所述控制器采用DIY-USB控制器。
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