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相似文献
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1.
基于ZigBee和GPRS网络的温室大棚无线监测系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了监测温室大棚的温湿度、CO2浓度、土壤PH值及光照强度等参数,设计了一套基于ZigBee和GPRS网络的温室大棚无线监控系统;多个传感器网络节点采集温室大棚的环境参数,并通过ZigBee网络传给协调器节点,最后利用GPRS网络将数据发送到监控终端,以便农业人员调节温室大棚的环境;介绍了系统的总体设计方案,详细讲述了系统的硬件设计、网络协议的建立及软件的实现,经过现场实际运行测试,该系统长时问工作稳定可靠,具有一定的市场价值和很好的发展前景.  相似文献   

2.
随着农业技术不断的进步,农业大棚越来越多,对大棚的管理和监控的要求也越来越高。本设计采用Zig Bee无线传输技术设计一种基于物联网的温室大棚监控系统,该系统分为数据采集模块、终端节点、协调器节点和上位机四部分,可实现对大棚内湿度、温度、光照强度、二氧化碳浓度等参数的远程实时监测,当环境参数异常时,系统能够自动报警。实验表明,该系统能有效监测温室大棚的环境参数,且实时性强,整体性能良好。  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.
传统的温室大棚监控系统一般都采用手动布线,存在控制难度大、成本高等问题,已不能满足农业发展的需求。针对上述问题,该文设计了一款基于PSO-BP的无线温室大棚环境监控系统。在大棚内部署Zig Bee传感器节点网络采集环境信息,利用ECDS算法选择路由节点。同时为了能够直观地展示大棚内各环境信息的分布情况,使用Kriging方法构建环境信息分布图。构造了反馈调节系统:由于大棚的各因数之间是相互作用的,为了有一个准确的决策结果,该系统将BP神经网络和PSO算法结合。利用改进后算法良好的映射能力和优化能力,对温室数据进行融合,精确决策。实验结果表明,该系统能够合理分配路由节点节省网络开销,较好地展示环境信息分布情况,同时能够精确地调节大棚环境。  相似文献   

6.
针对大规模、大空间温室大棚的监控管理不便、采集数据不及时等问题,设计了一种可以多点采集数据,并可以远程监控的温室大棚监控系统.本系统主要由数据检测节点、CAN总线和GPRS通信网络、上位机监控软件组成,数据检测节点用于检测温室大棚环境数据,环境数据通过CAN总线和GPRS通信网络上传给上位机;上位机监控软件用于数据的接收显示和管理,采用Visual Basic工具进行开发,并使用Access2010建立了数据库.本系统可以分布式采集多点环境数据,实现数据远程传送,并自动调节环境参数,适于专业大户、合作农场使用.  相似文献   

7.
基于ZigBee无线传感器网络的温室大棚环境测控系统设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
设计了基于ZigBee技术的多参数、低成本、集测量与控制一体的无线测控系统,以用于实现远程测控。该系统采用ZigBee无线收发模块采集温室大棚中的温度、湿度、光照等参数,并将其发送到ZigBee网关进行处理,然后通过Internet上传到上位机,上位机通过网关发送温度、湿度、光照等控制命令到ZigBee终端节点,控制相应设备以调节大棚中相关参数,从而实现对温室大棚的远程测量与控制。实验表明本系统运行效果良好,功耗小、移动性强、被测数据可以实时上传到上位机进行显示和记录。  相似文献   

8.
为了解决传统温室温度测控系统中的控制节点多、分布广等问题,利用CAN总线的特点和性能优势,设计采用AT89C52为主控制器,以CAN总线为通信方式的温室温度测控系统。介绍了整个测控系统、以及CAN协议数据结构。CAN控制器采用的SJA1000,收发器采用的PC82C250,采用主从方式,通过CAN总线将每个节点连接在一起,现场站负责控制和采集温室的温度,采集到的温度通过CAN总线发送到监控站,主机接收、显示并实时记录给个现场站的温度。在高温报警时系统还采用了多传感器信息融合技术,提高了报警的准确度。经过试验测试,该系统稳定可靠,并具有良好的扩展性,能够很好地满足现代温室自动化程度高和低成本的要求。  相似文献   

9.
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   

10.
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   

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