194996. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés optimális termőhely-művelés meghatározására

lexumok energia felhasználásának meghatá­rozására és optimalizálására alkalmas. A berendezés hátránya, hogy csak egy adott területhez kapcsolódó mérési adatok feldol­gozására alkalmas. Ennélfogva országos rendszerű kataszterfeladatok bázisául a mért eredmények közvetlenül nem alkalmasak. Ismert tény, hogy a különböző talajok idő­ben változnak. Ez a változás elsősorban az éghajlattól függ. A talajművelő gépek ener­giafelhasználása pedig — elsősorban — a talaj fizikai állapotától függ. Kutatásaink során arra a megállapításra jutottunk, hogy a talajfizikai jellemzők rendszerbe foglalt változása összefüggésben van a gépi ener­giaráfordítással, nem választható el egy adott termőterület térségi rendszerétől, s azok állapotának időbeni változásától. Ahhoz tehát, hogy a megfelelő, optimális energiaráfordítást meghatározhassuk, olyan adatbázisra van szükség, amely magában­­foglalja az adott térség általános, tapaszta­latok útján meghatározható jellemzőit (pl. homokos kötött talaj), az uralkodó éghajlati viszonyokat és a rendelkezésre álló géppark adatait. Ezek kölcsönös, dinamikus összefüg­gései alapján lehet meghatározni az energia­­ráfordítást. A találmány révén tehát az eddig ismert jellemzők alapján az energiaráfordítás meg­határozását nyújtó rendszerek nagyará­nyú pontatlanságait kívánjuk kiküszöbölni. Ugyanakkor azt a célt tűztük ki, hogy a ve­tőmag számára megfelelő talajfizikai feltéte­leket teremtsünk meg, ehhez pedig a termő­hely térségi rendszerében és kauzalitásában határozzuk meg a szükséges energiaráfordí­tást, és az így kapott adatok alapján az idő­­íiiggéseket meghatározó térképrendszert tud­junk kidolgozni. Ezt a feladatot úgy oldottuk meg, hogy egy olyan kapcsolási elrendezést hoztunk lét­re, amely önmagában ismert elektronikus áramkörökből és áramköri elemekből van fel­építve, s amely az általa érzékelt jelekből vesz mintát, azokat feldolgozza, majd az op­timális energiaráfordítás paramétereit köz­vetlenül kijelzi. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés alkalmazása előtt önmagában ismert módon — mérési eljárás útján — határozzuk meg egy adott mezőgazdasági üzem termőhelyei­nek talajfizikai paramétereit, és ezekhez ren­deljük hozzá a rendelkezésre álló géppark adatait. A talajvizsgálatot mezőgazdasági termelőegységenként külön-külön végezzük el. amihez figyelembevesszük a rendelkezés­re álló munkagépeket. A találmány tehát kapcsolási elrendezés termőhelyi művelés optimális meghatározá­sára, amely optoelektronikus jeladókból, ka­­pacitív nyomásérzékelőből, nedvességérzéke­lőből, digitális különbségképző áramkörökből, etalon oszcillátorokból, RAM-okbóI, párhuza­mos és soros átalakító áramkörből, kvarcve­3 zérlésű órajelgenerátorból, aritmetikai áram­körből, dugaszolható ROM-ból, sztohasztikus értékelemző áramkörből és differenciált mély­ségérzékelő áramkörből, valamint egy csat­lakoztatható személyi számítógépből áll. Az egyes áramkörök kapcsolata a bevezetőben már röviden deklarált elrendezés szerint van kialakítva. A találmány részletes ismertetése és műkö­désének magyarázata érdekében a leíráshoz a kapcsolási elrendezés egyes áramköreit és azok kapcsolatát feltüntető sematikus rajzot mellékelünk, A csatolt 1. ábrán a kapcsolá­si elrendezés tőmbvázlatát látjuk. Az 1 kapacitív szonda egy-egy 2 és 2a optoelektronikus áramkör bemenetével van összekötve. Ez utóbbi áramkörök egy 3 nyo­másérzékelő-, illetve egy 4 nedvességérzékelő áramkör bemenetére csatlakoznak. A 3 nyo­­másérzékelö áramkör és a 4 nedvességérzé­kelő áramkör kimenete egy-egy 5, 6 digitális különbségképző áramkör egyik bemenetével van összekötve, mely utóbbiak másik beme­neté egy-egy 7, 8 etalon oszcillátor kimene­tére csatlakozik. Az 5, 6 digitális különbség­képző áramkörök kimenetűkkel egy-egy 9, 10 RAM bemenetével vannak összekötve. A 9, 10 RAM-okból alkotott áramköri egységre egy 16 személyi számítógép is csatlakoztatható, inig kimenetűk egy több bemenetű 11 párhu­­zamos/soros átalakító áramkör egy-egy be­menetével van összekötve. A 11 párhuza­­mos/soros átalakító áramkör harmadik beme­netére 12 órajelgenerátor egyik kimenete is csatlakozik, melynek másik kimenete egy 13 aritmetikai áramkör egyik bemenetével van összekötve. A 13 aritmetikai áramkör máso­dik bemenetére a 11 párhuzamos/soros át­alakító áramkör kimenete van kötve, míg a 13 aritmetikai áramkör harmadik bemeneté­re 14 ROM dugaszolhatóan csatlakozik. A 2, 2a optoelektrónikai áramkörök a 9, 10 RAM-okkal is össze vannak kapcsolva. A 2, 2a optoelektronikus áramkörök egy 18 differenciált mélységérzékelő áramkör egy-egy bemenetére, míg ez utóbbi három ki­menete egy 17 sztohasztikus értékelemző áramkör további két bemenete össze van köt­ve a 14 ROM-mal, amely konstans progra­mot tartalmaz, míg kimenete egy LED-dió­­dás 15 display áramkör egyik bemenetére csatlakozik. Az így kialakított kapcsolási el­rendezés úgy működik, hogy a 1 kapacitív szonda hegyét mélyen a talajba szúrjuk. Is­mert tény, hogy a talaj nedvességétől annak ellenállása is megváltozik. A szonda behato­lásának mértékét a 2, 2a optoelektronikus áramkörök révén a 3 nyomásérzékelő áram­kör, illetve nedvességét a 4 nedvességérzé­kelő áramkör érzékeli. Az érzékelőkbe épített mérőoszcillátorok — amelyek a kapacitív el­lenállás változása alapján mérik a megfe-4 194996 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Thumbnails
Contents