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相似文献
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1.
《传感器世界》2004,10(12):38-38
苗木培育电脑温湿度自动控制系统能自动控制高档花卉、苗圃、蔬菜大棚等苗木培育基地的温度和湿度。该系统利用传感器测量温室内的空气温度、空气湿度、叶面湿度等参数,使用单片机(单机工作方式)或者PC机(联网工作方式)对传来的温湿度参数和“农业专家系统”事先设定的最佳温湿度参数进行综合分析计算,向温室内的“温湿度自动控制器”发出“通风、加热、喷淋”等相应控制指令,于是大棚内的“温湿度自动控制器”根据主机指令立即接通或断开“通风机”、  相似文献   

2.
为解决温室大棚中多无线传感器监测数据融合精度低的问题,提出了一种改进型的分批估计自适应加权融合算法。算法首先对单个无线温度传感节点一段时间内所采集的数据根据容许函数阈值剔除误差较大的数据,然后对该温度传感器的数据进行分批估计得出该节点某一段时间内的最优估计值,以此得到该区域所有无线温度传感节点最优估计值后,依据权值最优分配原则对每组传感器数据进行组内自适应加权融合,从而计算得到该段时间内温室大棚的温度精确值。通过实验验证得出:相对于平均值法与传统的分批估计算法,本算法数据融合易于实现,融合值相对误差值更低,稳健性更好。  相似文献   

3.
本文介绍了一种基于计算机技术及单片机技术的温室监控系统,该系统可以将现场采集的信息通过串行口发送到微机,同时接收微机传来的控制信息,实现对温度、光照、土壤湿度的自动调节,实现了温室大棚的自动监控的功能。  相似文献   

4.
本文介绍了一种基于计算机技术及单片机技术的温室监控系统,该系统可以将现场采集的信息通过串行口发送到微机,同时接收微机传来的控制信息,实现对温度、光照、土壤湿度的自动调节,实现了温室大棚的自动监控的功能。  相似文献   

5.
物联网技术已其被广泛应用到各行各业中,包括现代温室环境监控及调节.目前我国温室大棚的科技水平较低,为了能够有效提高大棚果树的产量,以物联网技术为基础,设计了温室智能化无线远程监控管理系统,以此实现对果树生长的温度、光照强度及湿度的远程实时控制.通过实践证明,此系统稳定、安全及可靠,能够对温室大棚的远程智能化进行监控和控制,提高了果树的产量,在温室大棚生产过程中具有一定的应用价值及发展空间.  相似文献   

6.
针对传统温室温湿度监控系统存在的稳定性和精度不足,以及温室大棚环境内布线复杂的问题,在现有的温室自动监控系统的基础上,搭建了基于STM32单片机的温室大棚温湿度智能监控系统。系统采用DS18B20温度传感器检测空气温度,SHT10湿度传感器检测空气湿度。检测数据结果通过串行通信发送至MCGS触摸屏进行实时显示。MCGS触摸屏根据预先设定温湿度范围对数据进行判断处理,发出相应的警报,并启动相应的执行机构对温室大棚内的环境进行调控。利用数据传输单元(DTU),将现场检测到的温湿度数据传送给监控中心,实现了对温室温湿度的远程监控。实地测试表明,温室大棚温湿度智能监控系统的温度检测精度为±0.2℃,湿度检测精度为±3%RH。相对传统的监控系统,智能监控系统具有运行稳定性好、反应迅速、界面操作简单、自动化程度较高、方便扩展和集中式监控等特点。系统检测精度可以满足普通温室大棚的要求,投入成本低,适合在农业应用领域推广。  相似文献   

7.
针对温室大棚智能监控系统管理和扩展能力不足、集中式监控能力差等问题,结合6 LoWPAN网络和 WLAN的快速演进,在综合考虑温室大棚监测智能化的基础上,设计了一种基于6 LoWPAN和 WLAN的温室大棚智能监测系统。该系统采用6 LoWPAN协议实现无线传感器网络(WSN)与互联网之间的点到点通信,实现了温室大棚内温度、湿度、光照强度、CO2浓度等环境数据的实时监测。试验结果表明,该系统能准确获取监测数据,可满足温室大棚智能监测的需求。  相似文献   

8.
为了能够自动调节温室大棚内空气和土壤的温度,采用并联按需供热方式设计了温室大棚群的供热系统,同时,设计了具有三层管理结构的集中供热监控管理系统,主要由温度监控节点、大棚总节点和锅炉房管理中心组成;温度监控节点利用传感器Pt100采集散热箱管道内热水的温度,然后通过ZigBee无线网络发送到大棚总节点,再根据预设的温度,控制风扇的工作状态和管道控制阀来调节棚内的温度和管道换水操作;大棚总节点利用热能表计算流入棚内的热量,再将整个大棚内的温度数据处理后,通过CAN总线发送到锅炉房的计算机上;测试结果表明,设计的系统工作稳定可靠,大大提高了供热效率和自动控制水平,整个大棚内各角落的温度差小于0.5 ℃,为精细化和智能化农业发展提供了强有力的技术保障。  相似文献   

9.
提出了基于对角解耦的温室大棚温湿度预估PI控制的系统设计方案,采用AT89S51单片机、温度传感器AD590、湿度传感器IH3605,设计了一个温室大棚温湿度对角解耦控制系统,实现温室大棚温湿度的实时控制与测量.经实验对比测试,系统温度绝对误差可控制在0.30℃、湿度绝对误差可控制在2%RH范围内,满足了温室大棚温湿度...  相似文献   

10.
利用物联网无线传感技术将多个温室大棚形成一个无线网络,并通过无线传感器模块采集温室大棚的空气湿度、空气温度、土壤温度、土壤湿度、土壤PH值、CO2浓度及光照强度等多种参数,将采集到的参数通过物联网无线网络发送给物联网智能网关,智能网关通过Internet与网络服务器相连将数据传送给计算机和手机。计算机通过配套的软件对采集到的数据进行分析处理存储,将结果通过图表的形式在界面中显示出来,并与数据库已存的正常温室参数比较,如果温室参数不正常则自动启动温室大棚调控设备如加湿器、遮阳网、鼓风机、液体施肥器、加热器等,调控温室大棚作物生长环境,使其能够保持在作物最佳的成长环境参数范围内。另外还可以通过计算机软件和手机软件随时查看温室大棚中具体位置的作物生长环境情况。  相似文献   

11.
基于ZigBee无线传感器网络的农业环境监测系统设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对当前农业环境监测的需求,为精准农业提供科学依据,设计了将ZigBee无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)与GPRS相结合的农业环境监测系统。系统实现了信息采集节点的自动部署、数据自组织传输,可以使人们实时、精确地获取作物环境信息,包括空气温湿度,土壤温湿度,CO2浓度,土壤PH值,光照强度等,可应用于温室、农田等区域,有助于农业部门更加有效地提高农作物产量。初步测试结果验证了该系统的合理性与实用性。  相似文献   

12.
针对传统农业监控系统的不足,为了高效利用农业资源及实现智能农业,设计了一种基于485总线与LabVIEW的智能农业监控系统。选用Arduino控制器作为下位机,以PC机为上位机,两者通过RS-485总线实现通信。系统能够对农作物生长环境系统中的温湿度、光照强度、土壤水分、CO2浓度等参数进行监控;当监控参数超限时,能够自动控制相关设备进行自动调节,从而确保农作物处于适宜的生长环境。该系统具有性价比高、扩展性强等优点,具有一定的推广应用价值。  相似文献   

13.
为了实施有效的温室节水控制,设计了一种基于Zig Bee网络的温室节水灌溉系统。硬件部分以CC2430构建无线土壤水分传感器网络,包括无线传感器节点、控制节点、协调器节点;软件部分包括底层节点数据的采集和传送、协调器节点数据接收和发送、监控终端管理3个部分。采用LabVIEW对上位机监控软件进行了开发,人机交互界面友好。该系统实现了土壤含水量的自动采集,并根据作物的需水状况进行自动灌溉。实验结果表明:该系统具低功耗、低成本、可靠性好、安装维护方便等特点,通过合理设置控制参数,可以实现节水的目的。  相似文献   

14.
基于LoRa的智能灌溉系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对传统人工灌溉所带来的水资源利用率低、人力资源浪费等问题,提出了一种基于LoRa的智能灌溉系统设计方案。LoRa是一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,最大程度地实现更远的通信距离与更低功耗。通过设计基于LoRa通信技术的光照强度,空气温、湿度以及土壤湿度等信息的采集单元,通信网关,结合水阀控制单元以及智能管理PC端灌溉控制平台软件设计,实现自动或手动灌溉模式。实验数据表明,所设计的灌溉系统灌溉方式灵活多样,智能高效,实用性强,满足系统需要,可以实现灌溉作业的精细化管理。  相似文献   

15.
为实现温室系统的智能控制,设计了一个智能温室环境监控系统。以ARM9嵌入式中央处理器为核心,将各类传感器采集来的数据通过无线传感器网络发送到中央处理器,采取层次分析智能控制策略,以作物的干物质含量最高为目标进行自动控制。通过自动、手动、GUI人工干预等多种方式调整执行机构,从而闭环控制温室内小气候环境。经实验表明系统对温室环境控制有效。  相似文献   

16.
The Internet of Things (IoT) plays a vital role in the entity sharing and minimizing the workload of the human beings in various aspects. Nowadays the term IoT is used in various fields such as health care, automobiles, industry, agriculture, and so on. Agriculture is the main source of food to whole world. There are various problems faced by the farmers in agriculture due to shortage and wastage of water and fertilizers. In this regard, an optimal IoT model has been developed and proposed to attain an effective crop field. The proposed IoT model will monitor, record temperature, and soil moisture values, which will be continuously analyzed to achieve optimal plant growth and yield. The motor will be connected to the IoT model which automatically switch on/off based on optimal threshold temperature and soil moisture content value. A novel irrigation algorithm named differential waterflow algorithm has been proposed and deployed in the proposed IoT model for the automatic usage of the motor in the field. The proposed IoT model provides a web interface to the user through the cloud storage, so that the farmer can control and monitor the system in remote. The proposed system will reduce the water consumption and will ensure the uniform water distribution to the crops through the Poisson distribution which results in increasing yield.  相似文献   

17.
针对农业大棚中人工喷灌存在的效率低、劳动强度大等问题,为了提高农业大棚自动化水平,本文提出了一种基于STM32单片机为核心控制器的自动喷灌机器人.该机器人通过灰度传感器实现循线,以三轮差分转动方式控制机器人底盘前进与转弯.并基于栅格法提出了一种适用于农业大棚环境的路径规划算法.水箱中的水泵开关由继电器间接控制,并可通过蓝牙模块远程控制喷灌.温湿度传感器负责实时测量土壤湿度,并传回单片机进行处理.实验表明,本文以模块化思想设计的喷灌机器人功能齐备,有利于农业机器人的推广使用.  相似文献   

18.
阐述了一个基于单片机的温室光照度控制系统,利用数字式光照度传感器(BH1750FVI)检测温室内外的光照度,根据不同作物生长所需的适宜光照范围,选择挡上遮光膜或开启一定数量的补光灯。此系统有自动控制和手动控制两种工作模式。在自动控制模式下,根据选定的作物的种类自动使温室光照度保持在作物所需的范围,在手动控制模式下,遮光膜的打开和遮盖以及补光系统的开启都需要人为来完成。试验表明:该系统可以弥补人工控制误差大、效率低等缺陷,具有操作简单、使用方便的优点,具有较强的实用性。  相似文献   

19.
为了实现温室大棚环境的无线、远程实时监控,提出了一种以CC2430芯片为核心的ZigBee温室环境无线测控系统。描述了终端节点、路由节点和协调器节点的硬件组成和软件流程,并应用改进的Cluster-Tree路由算法组成ZigBee无线传感网络,实现数据的无线传输。利用串口通信技术实现无线传感网络与Yeelink物联网平台的通信,管理者可远程登陆Yeelink平台和手机APP查看温室环境信息以及控制节点状态。经实验测试,大棚内无线节点间的通信距离约80米,并且实现了光强、空气温湿度及土壤湿度的监控。测试表明系统构建简单,稳定可靠,为智能农业的设计提供了参考。  相似文献   

20.
唐娟  王文娣  吕长飞 《微计算机信息》2007,23(26):138-139,184
在传统的温室自动化检测系统的基础上,针对目前温室面积不断增大,传感器种类及数量不断增多的情况,采用新型单片机AVR对温室智能化控制,实现对温室温度、湿度、光照强度和CO2含量等环境参数的显示、存储、查询、统计、控制等,具有操作简便、自动化程度高和良好的人机交互功能。该系统经济实用。  相似文献   

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