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相似文献
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1.
程剑 《福建电脑》2014,(11):118-119
在农业生产中,温度、湿度、光照强度、土壤温湿度以及二氧化碳浓度等环境因素对农作物生长起着至关重要的作用。本文利用Zigbee技术,开发出了一套温室大棚智能监控系统,能够实时地对温室大棚环境进行远程监控。  相似文献   

2.
《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   

3.
任鹏  刘环瑞  张娓娓  赵金龙 《软件》2021,42(1):12-14,22
温度和湿度的检测是研究发展温室大棚的重要因素,作物的一切生命活动直接受其影响,温湿度的不适应造成作物的低产,铸成了巨大的损失,所以提高温室大棚内的温度湿度检测刻不容缓。本系统农业大棚温湿度测量微信小程序系统的设计是以单片机位主控制下的核心,主要是通过温湿度检测模块进行环境中的温湿度含量检测,然后通过stm32单片机处理后通过WIFI模块传输到微信小程序便于用户数据观察,从而远程操控大棚的控制系统,达到自动灌溉。  相似文献   

4.
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   

5.
设计了一种基于物联网的温室环境监控系统,可对温室大棚中的空气温湿度、土壤温湿度、二氧化碳浓度、光照度等环境因子进行远程监测和智能调控,为农作物的生长制造最佳环境.该设计以各种传感器、ZigBee、Cortex-A8智能网关、云平台等设备构建温室环境的监控系统,计算机和手机通过Internet网络可与云平台进行连接,对温室环境实现远程的监测和控制.  相似文献   

6.
针对农业大棚智能化发展的趋势和应用需求,本文以EFM32TG110基于Cortex-M3内核的单片机及CC2530 ZigBee模块为核心硬件,通过数据采集、数据融合算法及通信的相应软硬件设计,实现一个温室智能监控系统。实验结果表明,该系统能够有效地对大棚的温度、湿度及光照等因子进行远程智能检测并控制温室中的灯光,具有成本低、耗能少和实用性强等特点。  相似文献   

7.
温室大棚在农业生产中有广泛的应用,其室内温度、湿度、照度等环境因素对作物的生长有极大的影响,对大棚环境进行人工监视和控制既不方便也不准确。基于此,笔者设计的温室大棚环境控制系统,能够自动对上述环境参数进行采集以及在手机端显示,并根据不同作物的需求发出送风、停风等执行信号,实现了对大棚环境的自动控制。本系统主要包括温湿度传感器模块、STC89C51单片机控制模块、无线模块及手机移动端。系统通过STC89C51单片机读取DHT11的温湿度并通过串口与无线模块通信,通过AT命令的方式将数据通过WiFi模块发送出去;手机端在接收到消息后,获取温湿度并在文本框中显示温度与湿度。当温度与湿度超过一定值时,用户可以通过手机APP发送控制指令来控制相应的设备调节温湿度等。  相似文献   

8.
针对目前精细化农业大棚种植中对植物监控管理的需要,提出了一种基于物联网技术的智能农业温室大棚监管系统。基于WiFi与ZigBee无线传感器网络,通过多种传感器节点采集大棚的环境温湿度、土壤湿度、光照、图像等数据,实现了对农业生产环境的智能感知、智能预警;同时结合Android App实现了大棚内设备的远程可视化管理。试验证明,该智能农业温室大棚监管系统可实时感知大棚环境信息,可实现农业设备的有效控制,为植物生长提供了良好的环境、降低了人力成本,具有很好的实用价值。  相似文献   

9.
《软件工程师》2015,(5):21-23
针对温室大棚的环境智能监测研究,本文设计了一种以STC89C52RC单片机为控制核心的多功能测量系统。通过对系统的单片机和PC机进行联调,实现了对温室内光照度、温度和湿度等重要环境因子的监测及实时显示以及对声光报警电路的控制,温度的偏差控制在±0.5℃,湿度的偏差控制在±5%RH,光照度的偏差控制在±1lx。  相似文献   

10.
提出一种基于STM32的温室环境监控系统。该设计使用基于ARM-CortexM3内核的STM32为控制核心,实现了对二氧化碳、光照、空气温湿度的实时监测,并通过LED与触摸屏实时显示。主控制器发送指令给控制器,控制电机调节部分参数,实现自动化控制。增强了温室大棚的智能化与实用性。  相似文献   

11.
温室大棚环境智能自动测量与调节系统研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
彭高丰 《计算机测量与控制》2012,20(10):2664-2665,2679
为了能够自动调整温室大棚内的环境因子适应作物生长,采用CAN总线传输方式设计了温室大棚环境智能自动测量与调节系统,系统由多个监测点和一个带有CAN采集卡的工控机组成。在温室大棚内布置多个监测点和调节设备,主要完成对各区域的温湿度和CO2浓度进行采集,再对数据经过误差分析和非线性补偿处理,如果超出了预先设定的范围,则通过调温、通风、喷淋和CO2发生器等设备改善环境因子。经实验表明,测得温室大棚内8个监测点的环境平均温度、湿度和CO2浓度分别稳定在25.19℃、88.40%RH和1030.06ppm,系统对于促进作物增产增收,推进农业智能化进程具有极为重要的意义。  相似文献   

12.
随着现代化智慧农业的发展,传统的人工种植和管理监控方式已经不适应现代农业的发展速度,必须采用远程自动监控系统来进行农业的智能控制。本文主要研究针对北方温室大棚温湿度、光照强度等参数数据设计一种采集和处理软件系统,可以实现数据采集、存储、传送和显示。由于涉及硬件部分的操作,本系统采用C语言和单片机进行下位机数据采集界面设计,远程数据传送显示利用上位机Web发布方法和Internet技术实现,系统界面简单清晰、稳定性好,可以在北方温室大棚种植中进行推广和应用。  相似文献   

13.
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   

14.
基于LabVIEW的温室大棚远程智能监控系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高温室大棚种植效率、减少管理成本,设计了智能控制系统,用于对大棚内温度、土壤湿度、光照等环境因素进行控制.该系统以LabVIEW作为主控软件,结合相关的器件和外围电路,使种植户在计算机上远程监控大棚内农作物的生长情况,并采用比例积分微分(PID)控制算法,实现对温室大棚内的温度值、湿度值、光强值的有效自动控制.在系...  相似文献   

15.
针对传统农业不能实时监测大棚内环境变化,缺少农业数据之间的交流的问题,设计了一种基于网络的农业大棚温湿度自动监测系统。该系统通过温湿度传感器采集大棚里的空气温、湿度和土壤湿度的数据,由STM8单片机使数据由模拟信号转换为数字信号,并通过MAX485进行多机通信,最后数据会上传到网络服务器。农户及相关人员可以通过微信公众号和网页来监测大棚内的环境变化,并根据环境变化提出有效的解决方案。设计较好的解决了由传统人工监测温度计变化而产生的偏差和疏漏,同时也为决策者提供了真实有效的数据信息。  相似文献   

16.
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   

17.
《信息与电脑》2020,(1):72-73
针对传统大棚温湿度监控系统存在监控数据误差大的问题,笔者设计了以单片机作为控制核心的蔬菜大棚温湿度控制系统,包括单片机控制模块、温度传感器模块和湿度传感器模块,并从硬件和软件两方面介绍了单片机温度控制系统的设计思想,对硬件原理图和程序流程图进行了系统描述。实验表明,基于单片机的蔬菜大棚温湿度监控系统具有更高的准确性。  相似文献   

18.
针对农业温室大棚环境参数的数据采集和控制多依靠人工操作,成本高、效率低、自动化水平低的问题,利用现有输电线路,实现了温室大棚的环境温度、湿度以及二氧化碳浓度等数据的采集和传输系统的设计与开发。采用监视与控制通用系统(MCGS)组态软件,实现温室大棚多种数据的实时监控的人机交互方案。基于Modbus协议,设计主节点和子节点双向串行异步通信协议,实现了计算机机和主节点及组态模块TPC7062TX之间的数据传输,并完成数据的实时图形显示(包括实时采集数据的显示)、异常数据报警以及实时记录各传感器的报警监测日志。试验结果表明,该系统数据通信可靠、操作方便、响应速度快、显示信息完备。  相似文献   

19.
针对环境条件要求较高的校准、测试实验室和粮库、温室等多现场多测量点的温湿度测量,介绍了以计算机技术为核心,以PIC16系列单片机、DS18820温度传感器和HIH-3602C湿度传感器组成的温湿度测量仪系统设计方案;它能同时测量多路温湿度数据并把检测到的数据进行显示、报警、自动记录和保存下来,还可以通过RS485、局域网和管理软件系统,将管理计算机和多个测量仪系统灵活组成分布式温湿度监控、测量网络,实现了多现场多测量点的温湿度统一监视和测量;测温范围和精度:-50℃至 125℃,±0.1℃;测湿范围和精度:-40℃~ 85℃,±1%.  相似文献   

20.
针对现有农村温室大棚环境差、监测困难及有线传输系统成本太高等问题,设计了针对温室大棚中温湿度、CO2浓度、光照强度和土壤温度等参数的无线实时监控系统。系统采用WiFi技术的无线传感器网络对检测到的大棚中环境参数进行采集、分析、处理和传输,并将数据在监控中心PC机上显示。当超过预先设定的阈值时,可以通过蜂鸣器报警和GSM短信息报警。系统给出了硬件电路和软件流程图,通过无线传感器网络实现了数据高速传输,已达到对农村温室环境的有效监控。提高了温室环境参数监控系统的灵活性和移动性,降低了温室环境监测的成本。  相似文献   

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