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相似文献
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1.
为解决目前我国农业领域中水资源利用率低等问题,结合Zig Bee无线传感器网络和GPRS技术,设计了1套以GPRS+Zig Bee无线组网技术为核心的智能灌溉监控系统。Zig Bee无线传感器网络由终端节点和协调器节点(网关节点)基于IEEE 802.15.4/Zig Bee协议构建,终端节点对土壤、环境等信息读取和传输来自上层的指令,协调器节点基于TCP/IP协议连接到监控服务器形成远程灌溉监控网络,将数据经过处理后发送至监控中心及手机用户,实现对作物的精准灌溉。  相似文献   

2.
现代农业已经步入智能自动化时代,基于Zig Bee技术的农业温室无线智能控制终端系统其运行稳定性高,操作便捷且迎合现代化农业智能生产要求,被世界各国农业领域所广泛应用。本文就以该技术为理论基础为某农场设计了温室无线传感器智能网络监控系统,在设计过程中介绍Zig Bee技术背景下的温室无线智能控制终端技术。  相似文献   

3.
针对目前小型温室管理运行方式较为落后、自动化程度较低等情况,介绍1种以STM32控制器为核心,结合Zig Bee无线传感器技术和全球移动通信系统(GSM)无线通信技术,由Zig Bee无线传感器网络、STM32控制中心、手机控制终端、执行机构等构成的温室环境控制系统,阐述其工作原理、系统整体结构、软硬件设计方法,进行装配调试并进行实地测试。测试结果表明,该控制系统具有工作稳定可靠、安装操作简便等特点,完全能够满足小型温室环境控制的需要。  相似文献   

4.
针对当前我国农业灌溉用水利用率低下的现状,设计了1套基于Zig Bee无线传感器网络(Zig Bee WSN)的智能节水灌溉系统。系统通过田间数据采集终端采集土壤墒情信息,经Zig Bee WSN传送至上位机系统,由上位机分析并作出相应的灌溉决策,继而命令相应的灌溉设备实施灌溉作业。通过引入传感器权值自适应融合算法,在一定程度上提升了系统的决策精度和决策合理性。仿真验证表明,传感器权值自适应融合算法能够明显地降低系统获取信息的冗余性、矛盾性、不确定性,从而较好地提升了系统观测数据的一致性和可靠性。  相似文献   

5.
针对目前食用菌工厂化生产环境监控系统在使用中存在的问题,研发了一种基于Zig Bee协议的食用菌工厂化生产环境无线监控系统,该系统采用CC2530模块实现了对食用菌工厂化生产过程中温度、湿度和二氧化碳浓度等环境参数的无线采集以及设备自动化运行的无线控制。经实际应用测试,该系统实现了对食用菌生产环境的精准监控,无线信息传输性能稳定,且具有实施简单和成本低等特点,满足了食用菌工厂化生产环境无线监控的需要。  相似文献   

6.
提出一种基于Zig Bee技术栽参田间温度信号识别方案,结合信号采集识别终端设计实现一套低成本的栽参田间温度信号采集识别系统。利用Zig Bee技术和GPRS无线通信技术的农业物联网,融合无线传感器温度采集感知节点,实现栽参田间温度信号实时采集与识别。栽参田间温度在16℃~20℃区间范围内,极易发生人参猝倒病,可以通过实时采集栽参田间温度信号,判断识别栽参田间人参病虫害发生机理。实验结果表明,系统实现了栽参田间温度实时采集与识别,有效地控制了人参猝倒病的发生。  相似文献   

7.
Zig Bee组网技术在智能温室系统中的运用,解决了传统数据信息的交互方式,提升了温室内部温度、湿度的控制能力,实现农作物生长状态的实时监控,满足了现代农业发展过程中对于控制技术的使用需求。文章以Zig Bee组网技术作为切入点,从多个维度出发,持续推动智能温室系统创新优化工作的开展,实现了农业生产的智能化与信息化。  相似文献   

8.
无线传感器网络因具有低功耗、低维护成本和自组网等特点已逐渐应用于温室环境信息监测中。利用Zig Bee技术设计温室WSN监测系统,该系统具有稳定可靠、通信效率高、能耗低、监测精度高等特点。试验结果表明,该温室WSN监测系统能准确采集温室环境参数,并可实现保存和查询历史数据,有效提高温室环境种植的科学性、客观性,从而提高温室生产水平。  相似文献   

9.
针对温室监测系统交互方式不直观、数据呈现形式单一的问题,设计了一种3D可视化温室监测系统。该系统由Zig Bee网络、图像采集设备、服务器、数据库组成。首先,采用CC2530芯片节点组建Zig Bee无线传感器网络,Zig Bee网关通过串口与服务器通信;其次,结合SSH开发框架设计Web服务器和Mysql数据库,监听和处理串口环境数据和USB图像数据;最后,通过HTML5的Web GL 3D技术,加载3DS MAX模型,实现了3D模型下的实时数据动态采集推送、数据存储历史分析、可视化数据显示、视频监测等功能。测试表明,该系统运行稳定,数据可靠,监测方式更加立体直观,可广泛用于温室环境系统以及其他环境系统的监测。  相似文献   

10.
采用Zig Bee技术与3G通信技术、以太网技术相融合的方式,将各农业基地及其内部相关设备组成一个大型的无线传感网络系统,并根据分布于各个农业基地内部的传感器采集参数,精准掌控各个农业基地的内部状况,实现基地、设备、人之间的远程信息交互,形成一种基于物联网的智慧农业监控系统。经对系统进行实际运作,发现该系统稳定性、远程信息采集交互、可视化及环境调控均达到实际需求,可对大规模农业基地进行实时管理。  相似文献   

11.
本文基于超声波传感器与无线通信网络开发了智能停车场车位管理系统。选择Zig Bee无线传输模块CC2530与超声波测距模块HC-SR04连接。各检测节点通过自组网方式构造覆盖整个停车场的Zig Bee数据传输网络。各节点中的超声波测距模块能准确监测车位的使用状态,通过计算机完成车位信号灯控制及空余车位显示,实现停车场管理的智能化。  相似文献   

12.
利用Zig Bee技术设计了农业物联网前端监测系统,该系统对网络覆盖区域的湿度、温度等环境参数进行监测,并在监测值超出既定阀值时进行报警,实现了温湿度智能监测报警功能、红外监测功能及协调器功能。  相似文献   

13.
为了解决农业物联网通信难以布线、操作复杂、多传感器发送数据相互干扰等问题,构建了基于近场通信(NFC)的抗干扰农业物联网监测系统。该系统采用由Zig Bee抗干扰网络和NFC技术构成的两级农业监测信息物联通信方案,通过Zigbee抗扰网络实现从数据监测点到集控中心的抗干扰远场无线传输;采用NFC技术实现集控中心系统与NFC移动终端的近距离无线传输,从而大大降低布线的复杂性,在有限资源条件下提高农场环境参数集控监测的安全性、可靠性。通过试验对该系统进行验证发现,该系统在不同信噪比下均能捕获目标信号,实现对农场环境参数的采集。  相似文献   

14.
综述了碘量法、分光光度法、氧电极法和光纤氧电极传感器法等养殖水体溶氧量测定法的原理、方法、应用及适用范围。在此基础上,比较了基于Zig Bee无线通信系统模式、GSM系统模式以及Wi Fi系统模式3种养殖水体溶解氧无线监测模式的研究进展及应用实例,以期为掌握和应用相应的监测技术提供参考。  相似文献   

15.
本文从通信技术的角度总结了我国储粮企业广泛使用的基于RS485总线技术的粮情测控系统和基于工业现场总线技术的粮情测控系统的优缺点,探讨了基于Zig Bee技术的无线粮情测控系统的优缺点,基于LoRa技术的无线粮情测控系统的优缺点,对未来基于物联网通信技术的无线粮情测控系统进行了展望。  相似文献   

16.
针对热带作物生长环境监测的现状,设计了一个基于Zig Bee/RS232的作物生长环境信息无线监测系统。该系统由Zig Bee传感器网络、数据采集模块和上位机组成,采用组态软件处理数据。系统能够监测环境温湿度、土壤温湿度、光照度和CO2浓度;能够将采集到的数据以图形、表格等形式实时显示、存储,数据存储后可以在不同数据库间共享。试验结果表明该系统运行稳定,传输数据准确,适用于农田或温室作物生长环境信息的监测。  相似文献   

17.
设施农业中温湿度监测系统的设计与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了实现温室大棚温湿度采集和实时信息查询,开发完成了基于温湿度传感器的设施农业环境监测系统。本系统集成GSM/GPRS模块、无线传感器节点、嵌入式控制器和web服务器等模块;采用Zig Bee的无线传送数据方案,避免了传感器布设的受限问题;嵌入式控制器通过GPRS模块接入Internet网,实现数据上传至web服务器。Web服务器提供实时数据在线查询、历史数据的统计分析等,并可以通过手机短信快速获取参数的实时信息。  相似文献   

18.
针对坝上干旱地区所面临的水资源不足问题,设计了基于Zig Bee无线传感网络技术的精准灌溉系统;在阐述系统整体构架的基础上,着重进行了上位机、无线网关和传感器节点硬件和软件设计;引入迭代学习控制算法,以输出值和期望值之间的差值对控制信号进行实时调整,有效提升了灌溉精度。结果表明,该系统可使作物灌溉水量保持在合理范畴,为农业水资源高效利用提供参考。  相似文献   

19.
为了更精确地对植栽用电子镇流器进行老化监控,采用CS5463及MC13213组成电子镇流器测控节点,将Zig Bee技术应用到电子镇流器老化监控系统中去。详细论述了老化监控系统的设计过程及CS5463的编程配置。系统具有电路简单、体积小、功耗低、精度高、成本低等特点,具有较高的实用价值。  相似文献   

20.
基于WSN的猪舍环境监测系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在规模化养猪生产中,猪舍的温度、湿度和氨气浓度等环境因素直接影响着猪的健康及生产能力,猪舍环境监测受到国内外专家的普遍重视。针对国内目前猪舍环境监测相对落后的现状,基于无线传感器网络,设计了高效的猪舍环境三级监测网络系统。以Zig Bee模块CC2430芯片为核心设计了传感器终端节点、单舍控制节点和Zig Bee协调器,同时给出了软件流程及多传感器数据处理和融合算法。通过实际测试表明:监测系统可以在55 s内完成终端节点环境数据采集到传送至控制中心计算机中,高效地实现了现场数据采集、数据处理和各级网络间的数据通信。系统可为猪舍环境监测提供可行的解决方案。  相似文献   

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