Аквариум с роботизированными обитателями относится к развлекательным аттракционам, устанавливаемым в культурных, развлекательных, оздоровительных и торговых центрах.
Аквариум является ярким украшением жилья, офисных помещений, развлекательных центров, торговых галерей, ресторанов и магазинов. Подобная популярность связана с огромным разнообразием их оформления и с внутренним содержанием. Кроме того, они привлекают взгляд своей красотой, яркими цветами, экзотичностью и способствуют популярности заведений.
Такие аквариумы не нуждаются в периодической смене воды, её очистке, не требуют кормления, лечения и соблюдения температурного режима и ежедневного контроля за состоянием обитателей аквариума.
Художественное оформления рыбок-роботов вызывает восхищение и не оставит равнодушными посетителей культурных, развлекательных и торговых учреждений. Информация об аквариумах с роботизированными обитателями со списком статей приводится на сайте интернета (Декоративные рыбки – роботы для аквариумов https://akvarium-moskva.ru/stati-po-kvariumistike/rybki-roboty.html)
Недостатком существующих аквариумов с роботизированными обитателями является то, что время непрерывной работы таких рыбок-роботов не превышает 3-4 часов, после чего их необходимо вынимать из воды и заменять источники питания. Это дополнительные трудности в эксплуатации и значительные финансовые расходы за счет смены источников питания.
В качестве прототипа предлагаемого аквариума с роботизированными обитателями взята статья, опубликованная в Интернете «Рыбка-робот: советы по эксплуатации https://aquariumguide.ru/news/rybka-robot-sovety-po-ekspluatacii.html. Прототип содержит прозрачный корпус с водой, искусственными водорослями и рыбками-роботами; а также непрозрачную крышку с источниками света для подсветки внутреннего пространства аквариума. Основным недостатком прототипа является небольшое время непрерывной работы рыбок-роботов и необходимость каждые 3-4 часа вынимать их из воды для замены источников питания.
Технический результат - увеличение времени непрерывной работы роботизированных объектов за счет подзарядки аккумуляторов рыбок-роботов энергией из окружающей среды, в частности, за счет энергии, получаемой от двух металлических пластин, помещенных в солевой раствор.
Технический результат достигается тем, что аквариум, содержащий прозрачный корпус, внутри которого размещаются водоросли и рыбки-роботы с аккумулятором, блоком управления и механизмами робота; а также непрозрачную крышку с источниками света, при этом аккумулятор подключается к блоку управления роботом, выходы блока управления роботом подключаются к механизмам робота, согласно изобретения, в прозрачный корпус заливается соляной раствор воды, а на нижней поверхности рыбок-роботов устанавливается источник электрической энергии, состоящий из двух металлических пластин в форме плавников, одна из которых медная, а вторая никелевая, а также преобразователя напряжения LTC3105 и ключей, при этом пластины подключаются на вход преобразователя напряжения LTC 3105, выход преобразователя напряжения LTC 3105 через ключи подключается к аккумулятору рыбок-роботов.
На рис.1 изображен общий вид аквариума, а на рис. 2 представлена блок-схема устройства управления рыбкой-роботом с источником электрической энергии от внешней среды.
Аквариум содержит прозрачный корпус 1 с соленой водой 2, внутри которого размещаются водоросли 3 и рыбки-роботы 4 с аккумулятором 5, блоком управления 6 и механизмами робота 7. Сверху на корпусе 1 установлена непрозрачная крышка 8 с источниками света 9. На нижней поверхности рыбки-робота 4 установлен источник электрической энергии 10, состоящий из двух пластин 11 в форме плавников, одна из которых медная, а вторая никелевая, а также преобразователь напряжения LTC3105 12 и ключи 13, при этом пластины 11 подключаются на вход преобразователя напряжения LTC 3105 12 , выход преобразователя напряжения LTC 3105 12 через ключи 13 подключается к аккумулятору 5 рыбки-робота 4, выход аккумулятора 5 подключен на вход блока управления роботом 6.
Работа источника электрической энергии 10 происходит следующим образом: металлические пластины 11, одна из которых медная, а вторая никелевая, помещенные в солевой раствор воды 2 корпуса 1 аквариума, образуют солевой аккумулятор, который может непрерывно работать в течение нескольких месяцев, формируя на выходе напряжение порядка 500 мв, которое поступает на вход преобразователя напряжения LTC 3105 12, где повышается до величины 3-4 вольт, и через ключи 13 поступает на подзарядку аккумулятора 5. Аккумулятор 5 подключен к блоку управления роботом 6, который управляет механизмами робота 7. При движении рыбки-робота 4, соляной раствор омывает металлические пластины 11, обеспечивая постоянное напряжение на выходе пластин 11 и работоспособность в течение 3-4 месяцев. Для восстановления работоспособности рыбок-роботов необходимо раз в 3-4 месяца менять соляной раствор и очищать или заменять никелевую пластину 11. В качестве ключей 13 может использоваться микросхема LTC4071.
Предлагаемый аквариум с рыбками-роботами по сравнению с прототипом имеет лучшие эксплуатационные характеристики, так как не требуют замены аккумуляторов при эксплуатации. Поэтому такие аквариумы с роботизированными обитателями, несомненно, получат широкое распространение в офисных помещениях, развлекательных и торговых центрах.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Аквариум с рыбками-роботами | 2020 |
|
RU2740079C1 |
Аквариум с рыбками-роботами | 2022 |
|
RU2797610C1 |
Рыбка-робот | 2020 |
|
RU2734380C1 |
ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЫБОК ИЛИ ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ В АКВАРИУМАХ, ВОДОЕМАХ И/ИЛИ ТЕРРАРИУМАХ И СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | 2017 |
|
RU2761497C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВОДЫ | 2000 |
|
RU2203529C2 |
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ | 2008 |
|
RU2465014C2 |
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО НИКЕЛЕВОГО ШЛАКА В КАЧЕСТВЕ АКВАРИУМНОГО ГРУНТА | 2013 |
|
RU2555830C1 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОЛНЕЧНОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2012 |
|
RU2505887C2 |
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ | 2018 |
|
RU2679326C1 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ОКЕАНАРИУМ И ГРУППУ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2007 |
|
RU2347050C2 |
Аквариум с роботизированными обитателями относится к развлекательным аттракционам, устанавливаемым в культурных, развлекательных, оздоровительных и торговых центрах. Технический результат достигается тем, что аквариум содержит прозрачный корпус, внутри которого размещаются водоросли и рыбки-роботы с аккумулятором, блоком управления и механизмами робота; а также непрозрачную крышку с источниками света, при этом аккумулятор подключается к блоку управления роботом, выходы блока управления роботом подключаются к механизмам робота, согласно изобретению, в прозрачный корпус заливается соляной раствор воды, а на нижней поверхности рыбок-роботов устанавливается источник электрической энергии, состоящий из двух металлических пластин в форме плавников, одна из которых медная, а вторая никелевая, а также преобразователя напряжения LTC3105 и ключей, при этом пластины подключаются на вход преобразователя напряжения LTC 3105, выход преобразователя напряжения LTC 3105 через ключи подключается к аккумулятору рыбок-роботов. 2 ил.
Аквариум, содержащий прозрачный корпус, внутри которого размещаются водоросли и рыбки-роботы с аккумулятором, блоком управления и механизмами робота; а также непрозрачную крышку с источниками света, при этом аккумулятор подключается к блоку управления роботом, выходы блока управления роботом подключаются к механизмам робота, отличающийся тем, что в прозрачный корпус заливается соляной раствор воды, а на нижней поверхности рыбок-роботов устанавливается источник электрической энергии, состоящий из двух металлических пластин в форме плавников, одна из которых медная, а вторая никелевая, а также преобразователь напряжения LTC3105 и ключи, при этом металлические пластины подключаются на вход преобразователя напряжения LTC 3105, выход преобразователя напряжения LTC 3105 через ключи подключается к аккумулятору рыбки-робота объекта.
0 |
|
SU178860A1 | |
KR 1020120127896 A, 26.11.2012 | |||
DE 202015101643 U1, 20.08.2015 | |||
CN 104916207 A, 16.09.2015. |
Авторы
Даты
2020-08-11—Публикация
2020-03-26—Подача