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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
温室大棚内使农作物反季节生长的核心要素即为温度及湿度,因而对温度及湿度进行监测是至关重要的.针对当前通过人工采集模式及通过有线控制网络监测模式检测温湿度中所存在的问题,结合温室环境变化特性及采集要求,提出了利用无线传感器网络改进监测系统的思想,设计实现了一种基于ZigBee的温室智能监测系统,该系统由PC管理机节点、温室基站节点及传感器节点三部分组成.实验结果表明,该系统具有检测精度高、误差小及可靠性高的优点.  相似文献   

2.
针对现有温室环境检测装置的成本高,安装维护难度大等缺点,将短距离无线通信技术ZigBee引入到检测系统中,设计了基于ZigBee技术的温室环境检测系统,包括网关、路由节点和传感器节点的硬件和软件设计.实验表明,该检测系统能够对温室中温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度等参数进行快速、准确的检测.  相似文献   

3.
基于ZigBee技术设计了无线环境数据监测系统。该系统监测的主要参数是温度、湿度、光照强度等环境数据,适用于蔬菜大棚、花卉温室、粮库等需要对温度、湿度和光照强度等参数进行实时监控的场合。该系统采用CC2530作为主控器件,温湿度的采集采用温湿度传感器DHT11实现,光照强度的采集采用光敏电阻传感器YL-38实现,采集所得数据将在液晶显示屏上显示出来,方便工作人员现场查看。该系统具有功耗低、成本低、性能稳定、网络容量大、易于扩展性等优点。  相似文献   

4.
在智慧农业的背景下,为实现温室大棚的远程化、智能化与信息化管理,设计了一种以ARM9和Zigbee技术为核心的温室大棚远程智能监控预警系统.该系统用传感器采集温室大棚环境的温湿度和二氧化碳参数,通过Zigbee网关上传至手机客户端,手机客户端根据预设值进行报警提示,使用户能够实时准确地掌握温室大棚的环境状况.测试实验证明,该系统具有能耗低、性价比高、扩展性强的优点,具有较高的应用价值.  相似文献   

5.
针对传统温室大棚生产管理成本高、智能水平低等问题,设计一种基于WSN的温室大棚监测系统。该系统设计了一种接入机制,用于将WSN接入到IPv6网络,实现基于IPv6的网关数据转发、节点数据的多跳传输、环境数据采集和数据的传输和接收。本文实现了一个基于HTTP协议的本地中间功能模块,该中间功能模块采用脚本预警方式,并集成了数据请求、XML数据分析和节点信息管理等功能。采用AJAX技术设计的远程监测系统可以实现温室的实时环境数据分布可视化、局部环境数据波动可视化。系统运行结果表明,该系统能够从温室大棚局部、整体和集群等的不同方面对环境数据实现实时数据可视化然后展示给用户。预警机制能够实现对温室环境信息的超前反馈,使管理人员不需要长期值守在温室大棚内。  相似文献   

6.
为了解决温室环境监测系统中遇到拓扑结构固定、节点延展性差等问题,提出了基于ZigBee无线传感器网络的温室监测系统设计与实现方法,构建了基于ZigBee协议的无线监测网络,给出了网络中节点硬件和软件的设计方案,详细论述了ZigBee协调器的组网过程。该系统利用PIC18F4620单片机控制CC2420无线收发器模块收发数据、驱动温湿度传感器(SHT11),通过I2C总线方式进行数据采集,将采集的温湿度经Zig-Bee网络传输到监测平台。测试结果表明,该系统具有结构简单、节点灵活、功耗低等优点,实现了在无线环境下对温室中温湿度的有效监测。  相似文献   

7.
智能温室大棚系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
鉴于目前中国温室大棚系统科技水平低下的现状,专门设计了一个采用PC上位机、3G传输装置和嵌入式下位机相结合的智能温室大棚控制系统,该系统可以智能地调节农作物生长所需的各项环境因数,进而使农作物生长更好,产量更高。此外,由于该系统在上位机和下位机间采用了分散控制,相比于集中控制的温室大棚系统,该系统的稳定性和使用的灵活性都得到了显著提高。  相似文献   

8.
温室大棚温湿度跟踪切换最优控制器   总被引:1,自引:0,他引:1  
温室大棚中的温湿度系统具有非线性、耦合关系强和滞后等特性,为了实现对温室的温湿度控制,建立了基于能量和质量平衡的温室大棚环境机理模型.针对温室大棚控制系统的非线性,对多个工作点系统进行线性化,得到了一组线性系统模型.基于切换思想,在不同工作点附近采用不同的系统模型参数;基于线性二次型性能指标,设计了温湿度跟踪切换最优控制器,并通过共同Lyapunov函数法验证了该切换系统的稳定性.仿真结果表明,设计的控制器可以很好地实现对温湿度目标值的跟踪控制.  相似文献   

9.
基于虚拟仪器技术和LabVIEW软件,设计研发了温室大棚智能监测与控制系统.该系统采用AT89S54主控制器,实现对温室大棚内部作物生长环境的控制;以LabVIEW 2010为软件开发平台,采用可视化编程和数据库技术,向温室大棚工作人员提供一种优质的人机交互界面和简易的操作平台,实现了对温室参数的采集、处理、显示、存储、查询以及模拟控制等功能.  相似文献   

10.
根据温室大棚对温湿度控制的需要,设计了基于于单片机的温度湿度自动控制硬件和软件系统。本设计可以有效控制温室大棚的生长环境,提高了植物的生长质量。此控制方法经稍加改动便可以灵活地运用到其他温湿度变化的控制场合,具有较好的可移植性。  相似文献   

11.
针对目前有线粮情监测系统的局限性,运用ZigBee无线通信技术与CAN总线相结合方法实现粮库中温、湿度数据的实时采集.系统由CAN总线连接多个ZigBee无线网络组成,各个无线网络采集温、湿度信息通过路由节点连接CAN总线进行传输,由工业控制计算机对数据进行分析和处理,从而达到对粮库内环境的监测与保护.该系统具有布网灵活、节点扩展方便等优点.温度误差小于±1.0℃,湿度误差小于±5%RH.  相似文献   

12.
针对学校教室智能照明和远程监视的需要,提出了一种采用ARM处理器和Zigaee技术,支持信息远程传输的监控系统。系统由室内控制器、照明控制终端与监控上位机构成。控制器采用STM32处理器,扩展ZigBee、USB摄像头模块,实现图像获取、传输与上位机通信;照明终端采用CC2430,扩展人体热释电红外检测、光照强度采集电路,实现教室照明监控及与控制器通信;上位机采用Socket远程监控。系统应用了最新的检测、控制技术,达到教室照明节能和图像监视的要求。  相似文献   

13.
为了克服传统的环境监测系统布线复杂和数据采样困难的问题,提出了基于ZigBee无线传感器网络的解决方案。通过传感器节点采集环境监测现场的数据,并实时将监测数据通过CC2530的ZigBee通信协议无线传输至协调器,然后将数据传输到上位机进行监测与分析处理。实验结果表明,该无线传感器网络能够可靠、有效地采集相应环境数据,并及时传输至监测平台,为环境监测系统的高效、安全运行提供了可靠依据.  相似文献   

14.
将CAN总线通信技术与GPRS通信技术应用于远程温室监控系统,系统由温室现场测控单元和远程计算机专家分析系统构成。前者采用了基于CAN的集散式结构,用于完成温室环境参数的数据采集、执行机构的控制等功能。远程计算机专家分析系统接收来自温室现场单元的采样数据,对数据分析运算后作出决策,将决策信息通过GPRS发送到现场单元,实现温室环境参数的远程实时监测和优化控制。  相似文献   

15.
针对现有泵车监测系统中传感器布置不灵活、走线多、监测效率低等问题,利用CAN总线和ZigBee技术,在LabVIEW开发环境下设计了一套可对泵车的运行状态进行实时监测、故障报警提示、历史数据自动记录和数据分析的监测系统,实现了数据采集传输模块的CAN总线标准化和即插即用.实验表明,该系统性能稳定,传输速率快,扩展灵活,可以提高泵车的作业安全性和使用寿命.  相似文献   

16.
ZigBee心电信号采集系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对心电信号在线、动态和无线监测问题,采用ZigBee无线传输技术,设计了一种新型的心电信号采集系统.该系统以凌阳SPCE061十六位微处理器作为系统的核心采集控制器件,以UBEC公司的UZ2400射频芯片实现采集节点与监控节点间的ZigBee通信,同时为了提高多节点在线监测传输速率,设计了简单的心电数据压缩算法,利用VC++设计了中心监控节点的心电监测界面,整个系统可实现多节点的动态监测,并且能够在监测界面上进行心电波形的绘制及其数据分析.  相似文献   

17.
基于物联网思想,设计了一种采用ZigBee无线通信技术以CC2530芯片作为各终端节点主控芯片的智能家居系统,实现了终端设备(温湿度终端、气体监测终端、安防终端等)数据信息的采集。通过测试,系统通信基本稳定,能有效实现家居控制的智能化。  相似文献   

18.
为保护人类生产生活环境的安全,避免因为自然灾害引发洪涝等次级灾害,提高水文环境检测的信息化程度,该文以ZigBee协议为基础,运用CC2530无线传感片上系统,设计一种基于ZigBee实时水文监测系统。该系统包括采集水位和水流速度等信息的监测节点,数据传输和转发的路由节点及协调节点,以及观察处理数据的管理系统。分析讨论ZigBee技术在水文环境监测中的网络构造及其应用价值。  相似文献   

19.
针对仓库环境条件管理带来的人工成本上升和环境条件管理的复杂性问题,设计了一种多仓库环境集中监控系统.以工控机作为智能控制平台,用虚拟仪器技术设计人机交互界面和后台自动控制程序,控制系统将传感器采集的实时数据进行处理,然后输出控制信号对多个仓库的环境进行实时监测和调节控制,使仓库环境条件始终稳定在要求的范围内,实现一个人对多个仓库进行集中监控.试验结果表明:此方案可以很好满足设计要求,仓库环境通过本系统控制可以稳定合适的范围内.  相似文献   

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