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基于Arduino控制板,设计了一种方便易操作、成本低的温室大棚测温系统装置。该系统主要采用C8051F020单片机为控制核心,采用热电偶为温度采集模块,C8051F020为系统控制模块,nRF24L01为无线通信模块组成整套装置,同时,制成样机进行试验,对系统的性能进行了分析验证。结果表明该系统由于使用了温度补偿电路,有效提高了数据处理速度和灵敏度,同时测量精度也达到了30.05%。另外,由于使用了存储芯片,可以保存实时数据,在很大程度上提高了系统的可靠性。因此,该系统是一种非常方便实用的测温系统可在生产上推广应用。 相似文献
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《江苏农业科学》2015,(11)
为解决农业蔬菜大棚种植企业对大棚环境参数较难控制问题,设计了一种以FPGA、传感器、无线模块、GPRS模块和执行机构为硬件核心,以Kingview 6.55为软件平台的实时环境参数监控系统。该系统通过无线模块将FPGA采集到的大棚内参数值传到上位机,并对其采集数据进行分析和处理,实现了数据采集、处理、显示、存储及执行机构控制等功能。同时,农场主也可以通过GPRS模块以短信方式与手机终端实现数据查询和设备控制等功能。试验测试结果表明,该系统能够为农作物提供更佳的生长环境,且操作界面简单、成本低廉,有利于减轻农民负担、提高农作物的产量和品质,在农业和牧业领域有良好的的推广价值和应用前景。 相似文献
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为了解决生产中蔬菜大棚种植区域不集中、种植人员掌握科技能力欠缺、传统有线监控操作复杂组网困难、监控距离受限制、采集数据不科学和不准确的问题,以及能实时对蔬菜大棚中环境参数信息进行监控,结合无线传感网络和Android系统,设计了基于Android系统的蔬菜大棚环境参数监控系统;对系统中传感器终端节点和协调器、GPRS模块、Android软件进行了设计说明。各个传感器终端节点采集数据信息,以Zig Bee无线传送技术发送到协调器,协调器经过串口通信与Android平板电脑进行通信,同时经GPRS模块把相应数据信息发送到移动设备终端,实现环境参数的实时检测,并与预设的参数范围进行比较,超出范围能实时报警,并向控制器发送命令自动打开安装在蔬菜大棚中的机电设备,使蔬菜大棚内的环境参数适合蔬菜生长。系统经过测试,可实时监测到数据信息,各种传感器数据精确度达到生产要求,机电设备控制良好。该系统扩展性强、设计灵活,具有一定实用价值和良好应用空间。 相似文献
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根据目前农村蔬菜大棚种植分散的特点,设计了一种基于GSM的大棚环境参数远程监测系统。该系统有采集监测终端、GSM网络和手机监控终端组成。采集监控终端采用温湿度传感器SHT11以定时方式和随机方式实现蔬菜大棚中温湿度的检测,通过TC35I模块以短消息的方式与手机监控终端完成数据的交换。试验测试结果表明:该系统的温度监测范围为-10~40℃,误差为±0.4℃,湿度误差为±3%,满足温湿度测量精度的要求。 相似文献
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《江苏农业科学》2016,(2)
我国重庆地区烟草育苗大棚多建在偏远山区农村,坐落在同一地点的多个大棚相对集中形成大棚群。为了对大棚群里每一个大棚的棚内空气温湿度、照度、棚外温度、基质温度以及水池温度等环境参数实现实时监测,设计一套基于ZigBee的烟草育苗大棚群环境参数无线监测系统。系统以单片机为主控制器完成信息的采集、处理和GPRS远程无线传输,在KELL C51和IAR Embeded Workbench for MCS-51 7.51 A上编写ZigBee无线自组网、信息数据的采集与处理、TCP网络通信的C程序,并在LabVIEW 2010环境下编写系统上位机人机界面。系统可实现对烟草育苗大棚环境参数的采集、处理和无线传输,同时系统的上位机人机界面上可显示、存储数据并发布数据到Internet网络上。 相似文献
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针对水稻田的人工管理存在水资源浪费,本田信息滞后等问题,依据水稻不同生育阶段对水分需求的敏感性和需水规律,设计并开发了一套应用于水稻田间管理的无线智能监控系统。该系统实现了水稻全生育期节水灌溉、水层及水温的实时监控与管理、稻田病虫害的早期发现等功能。该系统具有操作简单,稳定可靠的特点,可广泛用于水田节水灌溉示范。 相似文献
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[目的]实现养羊业集约化、数字化和智能化管理,保证羊舍环境参数的实时采集。[方法]以畜牧业中羊舍的养殖环境作为研究对象,运用ZigBee短距离无线技术和GPRS技术,实现对羊舍环境中温度、湿度、CO2浓度、氨气浓度的实时采集,并将其快速、准确地传送于上位机的羊舍环境参数管理系统,可远程或自动控制通风、加温等设备,以保证羊舍内的环境适宜羊只健康生长。[结果]该系统可实现羊舍环境参数的稳定采集,当环境参数超出设定的阈值时,能及时报警并启动相应的控制设备,使羊舍的环境参数变化在设定的范围内。[结论]该系统操作界面简单友好,运行稳定,能及时报警,一定程度上提高了羊舍管理的自动化水平。 相似文献
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论述了经由GSM数据传输的农田环境参数监测系统的研制和应用,重点介绍了分测站机、中心主机的结构、功能设计、系统软件安排和有关传感器的选用原则。 相似文献
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针对于我国北方蔬菜大棚设备简陋,监控设备不足,产出投入比不高等问题,设计了基于Lab VIEW的蔬菜大棚种植监控系统。系统将蔬菜大棚内的温湿度、光照度、气体(O2、CO、CO2)浓度、肥液浓度和流量等参数,通过传感器变送后经数据采集单元采集后传至PC机,并在Lab VIEW中利用基于数据的生产者/消费者框架编写了系统的监控软件。监控系统将蔬菜大棚内环境参数进行实时采集与显示,并通过输出脉冲宽度调制(pulse width modulation,PWM)波控制执行部件,使温湿度、光照度、气体浓度、肥液浓度和酸碱度以及流量等参数快速稳定在设定范围内;在系统编程中,利用Lab VIEW控件自定义功能,设计了形象简洁的交互界面,实现了自动滴灌混肥和环境监控的功能。 相似文献
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基于农业大棚低功耗无线环境监测系统的设计 总被引:4,自引:1,他引:3
采用短距离无线传输的方法设计了一个基于MSP430单片机和nRF401无线数据传输芯片的环境监测系统.利用MSP430的超低功耗和高集成度的优点,以降低功耗为目标设计系统的软硬件.该系统不仅能进行环境监测而且实现组网功能,同时可根据要求灵活配置各种传感器,具有较强的通用性.在采用3 V锂离子电池供电情况下,系统可连续工作近530 h,能达到设计要求. 相似文献
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系统以PIC18F4585单片机作为控制器核心部件,采用数字式湿度传感器DHT11、温度传感器DS18B20进行多点温湿度检测,并通过无线传送方式连接终端单片机,终端单片机通过串口与PC机进行通信,并通过LABVIEW编程实现温湿度在PC机中的实时显示。系统具有快捷、实用性强、精度高、低功耗、抗干扰能力强等优点。 相似文献
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目前,温室大棚在蔬菜种植上已经显现出了其极大的优势。在蔬菜市场上,经常见到各种不同时令的蔬菜,它们大都来自温室大棚。在通过温室大棚这一技术对蔬菜进行培育时,存在着至关重要的一个因素——温度。温度决定着蔬菜的生活率、发育水平和成品质量等,是菜农们最难解决的一个问题。 相似文献
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郑君爱 《中国农业信息快讯》2014,(2S):286-286
近年来,电子技术、信息技术飞速发展,无线传感器网络作为一门新兴技术应运而生,蔬菜大棚环境监测也在向自动化、信息化的方向发展。无线传感器网络综合了传感器技术、计算机技术和无线通信技术,在蔬菜大棚环境监测中得到了广泛应用。 相似文献
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为实时监测热带花卉环境参数,本文设计了一种热带花卉环境参数无线监测系统。系统各节点以自组织的方式构成网络,传感器节点采集的数据以多跳方式发送给汇聚节点,由汇聚节点传送至监测中心。节点以MSP430F149单片机为核心,选用AM2306温湿度传感器、NHZD10AI光照传感器进行数据采集,并通过nRF905射频芯片实现无线传输。节点软件以IAR Embedded Workbench为开发环境,采用单片机C语言开发,实现节点数据采集与处理、无线传输和串口通信等功能。监测中心软件采用VB6.0开发,为用户提供形象直观的实时数据监测平台。 相似文献