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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
针对当前农业技术信息化和智能化的发展要求,利用ZigBee技术将众多的传感器节点连接成一个智能感知的网络系统.通过ZigBee网络将温湿度传感器、二氧化碳传感器、光电传感器、红外热释电模块以及气体烟雾传感器采集的温室大棚的实时环境参数和状态信息发送至上位机及移动终端.管理人员根据上传的数据信息进行决策,远程控制电气设备的运行状态以调节环境因子,使其更加适宜农作物的生长,从而实现对环境的智能感知和调节.  相似文献   

2.
采用ZigBee无线通信模块组建ZigBee网络,终端节点的传感器采集温室中的温湿度数据,使用51单片机对数据进行处理,数据经过无线网络中的若干路由节点传输至协调器,协调器通过串口将数据传输给上位机。本文设计并实现基于传感网络的温室监测系统,提供一种稳定性高、成本小且实用的环境监测解决方案。  相似文献   

3.
针对部分养鸡场因为养殖环境差而使鸡易受到各种细菌和病毒侵扰这一问题,本文设计了一套基于ZigBee和Android应用的鸡舍环境监控系统来改善鸡舍环境。对鸡舍温湿度、光照和氨气浓度3个主要参数进行采集,并对排气扇和照明灯进行控制。系统采用TI公司的CC2530作为ZigBee协调器和终端节点的主控芯片,将传感器和控制装置挂载在终端节点上组成该系统的硬件连接。把终端节点合理分布在鸡舍中,并运用现有的ZigBee2007/PRO协议栈组建ZigBee星型连接网络,将数据采集终端节点采集到的环境参数信息传输到协调器,之后再传输到手机,协调器处理环境参数数据并发送指令到控制终端节点,形成一套从采集到控制的完整系统。  相似文献   

4.
本设计是基于Arduino主板与ZigBee技术的远程室内空气监控控制系统的设计。本系统采用了Arduino MEGA ATmega1280 AVR板单片机进行数据处理,利用ZigBee技术实现各传感器的组网。ZigBee终端挂载的传感器主要是PM2.5GP2Y1010F49传感器,用来采集室内各节点的空气中PM2.5的含量,并根据设定的警戒值,采用相应控制,同时利用物联网技术将数据传输到手机终端可以供用户随时查看与控制。  相似文献   

5.
张慧颖 《湖北农业科学》2014,(14):3402-3406,3411
针对传统温室大棚参数监测存在繁琐的布线问题,设计了基于新型物联网技术的温室大棚智能监测系统。该系统以CC2530无线传输模块结合温湿度传感器、光照传感器和CO2浓度传感器构成无线采集节点,对温室环境参数进行检测;检测数据通过由ZigBee模块构成的路由节点选取最优路径实现数据的无线传输;采用STM32作为核心处理器设计嵌入式网关,并利用GPRS技术将现场检测到的数据实时传送给监测中心,实现对温室环境的实时监测和报警。结果表明,该系统运行稳定、测量准确、网络覆盖性好、布点灵活、低功耗并且使用方便。  相似文献   

6.
基于无线传感器网络的温室环境监测系统研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
温室环境监删采用基于ZigBee技术的无线传感器网络有着明显的优势.ZigBee网络容量大、功耗低、易于扩充并且支持自组织组网.设计了一种基于ZigBee的温室环境监测系统,简述了ZigBee的特点及温室环境监测系统的特点,包括网络协调器节点和传感器节点的硬件和软件设计.该设计可构架一个较大范围的无线传感器网络,对温室...  相似文献   

7.
为了克服温室测控系统中线路多、布线复杂、维护困难等缺点,设计了一种无线环境测控系统。系统由监测终端和探测节点组成,探测节点可以实现对温室中温度、湿度、光照强度和CO2浓度的检测与采集,并实现信息的无线发射;监测终端接收数据并进行分析处理,显示环境信息并作出控制。设计的无线环境测控系统将传感器技术与无线通信技术相结合,工作性能稳定,具有结构简单、可靠性与可扩展性好、布点灵活等特点,有利于温室的智能化和统一化管理。  相似文献   

8.
设计了一种基于ZigBee技术的小型粮库突发火情监控系统,该设计以CC2530芯片和烟雾传感器、红外传感器为ZigBee终端节点,以ARM11(S3C6410)为协调器节点.ZigBee终端节点通过ZigBee传输模块将数据发送到协调器节点,协调器节点通过对接收到的数据存储、分析和处理,对异常情况进行预测和报警,并根据预置处理方法处理异常情况,以确保粮食安全.将该系统应用于8m×7m×5m的小型粮库中进行突发火情的监测,结果表明,该设计具有较高的稳定性和监测效率,可广泛适用于小型仓储环境火情监控.  相似文献   

9.
针对大型粮库粮食存储环境监测点分散的现状,设计一种树状拓扑结构的无线传感器网络中央监测系统。该系统以ZigBee无线传输技术为核心,结合温湿度传感器模块,构成无线传感器网络检测子节点。系统能够对现场环境实时检测,同时通过路由节点将检测到的数据上传给上位机,其中路由节点采用无线传输方式与终端节点进行通讯,使得现场检测到的数据能够实时传送给中央监控计算机,最终实现粮库内部的多点检测及和实时监控。  相似文献   

10.
提出一种基于ZigBee2007/PRO协议栈的ZigBee无线组网设计方案,设计采用CC2530作为ZigBee协调器和ZigBee终端的主控芯片,终端设备挂载不同的传感器形成智能家居系统中的控制、检测节点,与作为主控中心的协调器无线互联,组成一整套智能家居控制系统。  相似文献   

11.
基于ZigBee技术的温室群控系统的研究与设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
温室环境计算机群控是温室栽培的发展趋势。针对其布线复杂、扩展性差、维护困难等缺点,本文提出基于ZigBee无线通讯技术的温室环境群控的解决方案。应用ZigBee技术,可以通过无线传输方式实现每个节点温室环境控制器与管控计算机的组网和灵活的网络数据传输,提高了温室群控系统的可靠性和灵活性,并大幅度降低了成本。文中采用JN5121-DK103模块设计了基于ZigBee树型网络拓扑结构的分布式温室群控系统,并介绍了整个系统的设计方法。  相似文献   

12.
基于ZigBee和Web技术的大棚远程监控系统,采用运行有ZigBee协议栈的CC2530单片机和刷有Openwrt的路由器网关,实现了大棚内ZigBee终端的内组网和外联网。ZigBee终端包括挂载有温湿度、光照强度、二氧化碳浓度等的传感器节点和控制大棚通风窗、遮光帘、保温帘、滴灌、补光器等机构的控制节点两种类型。传感器节点的数据通过ZigBee协调器及网关上传到网络云服务器,Web服务器提供人机交互界面,用户可通过浏览器实现远程自动和手动监控。系统无需现场布线,采集点设置灵活,覆盖面积广,利于传统大棚向种植管理数字化、精确化方向提升改造。  相似文献   

13.
针对马铃薯在储藏过程中易冻窖、伤热、发芽和黑心等问题,采用ZigBee无线通信技术设计了环境参数智能调节系统来改善马铃薯的储藏环境,系统主要由环境监测节点、监控终端、空调及风机控制节点组成。环境监测节点通过传感器DHT11采集周围环境中的温湿度参数,再将采集时间、节点ID和温湿度等数据打包,通过ZigBee网络发送至监控终端;监控终端采用嵌入式处理S3C2410开发,接收、处理、显示和分析来自各环境监测节点的温湿度信息,根据适宜马铃薯储藏的环境参数,自动控制空调和风机的工作状态,使马铃薯储藏在最佳的环境。通过对储藏室24 h的测试结果表明,系统工作稳定可靠,能够自动控制空调和风机调整储藏室的温湿度环境参数,对建立智能化农产品仓储管理具有重要意义。  相似文献   

14.
远程无线高精度温室大棚环境监控系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
温室大棚种植技术对现代化的农业生产具有重大的意义,是一种全新的农作物种植技术。为实现对温室大棚的多通道、高精度控制,设计了1种基于ARM处理器、多级组网模式的远程无线高精度温室大棚环境监控系统。该系统以数字传感器采集温室大棚环境数据,通过ZigBee无线通信技术以及全球移动通信系统(GSM)技术实现与远程电脑(PC)终端以及无线手持监控终端的远程通信控制。试验表明,该系统具有环境参数控制精度高、响应时间快、无线通信距离远以及操作方便等优点,为实现农业的集团化种植及精准控制提供了借鉴。  相似文献   

15.
为推进我国北方日光温室的现代化管理,使设施园艺朝着高产、高效的生产模式发展,建立了基于ZigBee的日光温室智能调控系统。针对温室设施农业控制的需要,该系统以Jennic公司生产的无线微控制器JN5139为控制核心,整个无线传感器网络由传感器监测节点和ZigBee无线智能终端构成。系统完成了对环境因子(空气温湿度、光照强度、CO_2浓度、土壤pH值)的实时采集、监测、显示、告警与控制,并提供温室中环境因子的历史数据。为使结果更精准,对节点上的各传感器数据序列进行三次指数平滑,将平滑后的数据发送至协调器,并对数据进行线性回归分析。系统基本满足无线化、智能化、精准化的现代设施园艺的需求。实际运行结果表明,该温室智能调控系统具有运行稳定、操作简单的特点,其测量结果准确,能有效地提高日光温室管理效率,具有良好应用前景。  相似文献   

16.
本文以ZigBee技术为核心,采用通用性思想和模块化设计的思路,用无线传感网络技术解决温室大棚内的农作物生长的智能自动监控系统。设计了基于ZigBee组网技术的数据采集节点,采集温室内环境因子的数据,搭建了基于ZigBee的网状网络,实现了采集数据与控制数据的无线传输。利用单片机作为控制机构,根据已经设置的环境阈值控制相应的执行机构,启动相应调控设备,若温室环境发生了变化,控制系统通过Zig Bee连接自动控制温室内的执行机构,可使温室环境一直处于最适合农作物生长的条件。同时,由于ZigBee的可扩展性,可添加新的功能执行机构,例如杀虫系统,从而实现多功能的智能温室控制系统。  相似文献   

17.
《河北农业大学学报》2021,44(1):128-134
蔬菜温室内植株和温室结构会影响无线传感器网络信号传输,同时节点间相互干扰也会造成网络性能下降。考虑温室无线传感器网络对高容量低能耗功率控制方案的需求,首先以黄瓜温室为例,通过实验对信号损耗特性进行测试,并建立了信号路径损耗模型。基于此,引入节点信噪比阈值和节点剩余能量均衡比为每个无线传感器节点定义效益函数,在动态博弈下研究了温室无线传感器网络功率控制方案,并得到节点效益函数的适宜匹配权重因子。仿真结果表明,该方案基于设施黄瓜温室无线信号传输特性提供了1种功率控制策略,节点通过动态感知剩余能量与路径损耗能够实施高效节能的功率控制方案,从而降低网络能量损耗,提高网络传输性能。  相似文献   

18.
为了实现温室蔬菜溯源数据的高效采集与实时传输,解决传统温室蔬菜溯源数据采集系统的繁琐布线问题,设计了基于物联网技术的温室蔬菜溯源数据采集系统。该系统的传感器终端以CC2530射频单片机为控制核心,并结合空气温湿度传感器、土壤温度传感器、土壤湿度传感器、大气压强传感器、光照强度传感器、水滴流速传感器;协调器网关采用CC2530作为控制核心,并利用GPRS技术将现场检测到的数据实时传送给上位机或移动设备,实现对温室蔬菜生长环境数据的实时采集及远程传输,这不仅可以使消费者及时了解蔬菜的生长状况,还可以为研究人员提供准确的研究数据。  相似文献   

19.
基于无线传感器网络的智能温室实时监控和辅助决策系统设计采用数据采集、数据处理和信息发布三层结构设计。数据采集子系统由无线微处理器和传感器节点组成,基于ZigBee协议构建;数据处理部分负责数据预处理和实时辅助决策,引入生长模型进行生长管理,辅助决策模块根据温室实时环境和植物当前的生长状态进行智能监测,并以Web、移动终端等多种方式向管理者提供生产决策信息;信息发布采用Web网站形式,集成种植信息管理、生长信息管理、技术对策支持、历史数据查询、统计分析等功能。  相似文献   

20.
目的针对高校无线传感器网络及ZigBee技术的课程,设计一套无线传感器网络实验装置,以满足传感器网络从感知层、网络层到应用层的多层次教学实践的安排。方法以无线传感器网络及ZigBee技术的课程需要为研究对象,基于ZigBee技术及ARM9的嵌入式开发技术,硬件和软件都采用模块化设计。结果实验装置设计成实验箱的形式,实验箱由多个ZigBee节点和一个网关组成,并提供一个综合教学案例,在教学案例中以网关为中心,网关采用Linux操作系统,网关通过Web的方式呈现ZigBee网络拓扑、传感器数据信息、接收用户指令控制终端节点。结论实验装置结构简单,使用方便,可安排ZigBee单片机基础、传感器、基于ZigBee协议栈Z-Stack的组网、嵌入式系统设计、综合应用等多层次的实验。  相似文献   

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