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11.
在互联网技术的快速带动下,物联网技术也随之应运而生。目前,物联网技术已经被广泛地应用到多个领域。其中,也包括农业领域。借助于物联网,可以在农业生产中建立一个智慧农业大棚系统。这个大棚系统不仅能够智能控制农业生产环境,还能够根据农业生产的环境状况智能地进行灌溉、喷药等。提高了农业的生产效率,还能有效地避免天气对农作物的影响。因此文章将会针对基于物联网的智慧农业大棚系统的研究与实现进行一个探讨。  相似文献   
12.
13.
张宇  杨宏业  王锐  蔡秋林 《电子设计工程》2015,23(4):114-116,119
对于农业大棚采用单个温度传感器测温不准,难以精准控制的问题,本文介绍了一种基于DS18B20单总线温度传感器的设施农业大棚多点温度采集报警装置的设计.该系统主要由AT89C51单片机、DS18B20单总线温度传感器检测电路、报警电路和显示电路构成.通过Proteus平台的仿真和调试,系统可以把采集到的各点温度值加以运算并且求出平均值,然后在显示器上显示出来,从而可以验证其在实际应用中的可行性.  相似文献   
14.
针对温室大棚应用过程中存在劳动力需求大、作物生长环境参数采集不精准等问题,文章设计了基于云平台的温室大棚环境监测和控制系统。该系统在温室大棚内布置多个光照传感器、空气温度、湿度、土壤湿度传感器、CO2传感器等采集环境参数,采集的数据通过无线通信技术,将数据上传至云平台,通过微信小程序实现对温室大棚环境的实时监测及控制。  相似文献   
15.
姜坤 《电子测试》2021,(6):13-14
本设计以AT89C52单片机为控制核心,进行温度采集,信息显示和执行器控制.AT89C52是SST在美国推出的高度可靠的小扇区FLASH微控制器.具有72KB的超级闪存和1KB的RAM.RAM的进一步扩展可以满足嵌入式系统的操作系统操作条件.通过使用AT89C52单片机和新型测温装置设计多点温度控制加热控制系统,并根据...  相似文献   
16.
针对目前温室大棚系统科技水平低下的现象,设计基于单片机的智能温室大棚控制系统,本系统通过AT89S51单片机,首先通过传感器分别检测温室大棚内的光照强度、温度以及土壤中的湿度,然后通过ADC0809将传感器输出的模拟信号转换为可供单片机直接处理的数字信号,根据该信号自动执行对遮阳网、通风口和水泵的控制,以实现温室大棚的智能控制.  相似文献   
17.
针对温室大棚环境中的温度、湿度、光照度、CO2浓度等环境因子对作物的生产有很大的影响,本文提出了一种基于Zig Bee的温室大棚环境监测系统的设计方案。采用CC2530微处理器采集温室大棚环境的光照度、CO2浓度和温度等基本环境因子,通过Zig Bee模块将采集的数据发送给节点,实现节点间的无线通信。实验表明,该设计功耗低且具有良好的稳定性,实现对温室大棚环境监测,具有较高的推广价值和应用前景。  相似文献   
18.
当前温室大棚存在监测困难、有线传输系统成本过高等问题。为实现对温室大棚数据的有效监控,文章基于无线传感器的技术优势,设计出温室大棚智能监控系统。作者通过建立无线传感器网络并利用温湿度及气体传感器对温室大棚内的环境参数进行测算,通过无线传感器网络实现了数据高速传输,提高了温室大棚环境监测的智能性和可靠性,降低了温室大棚的监控成本,实现了真正意义上的远程监控。  相似文献   
19.
以DVP-SS-11R型PLC为蔬菜大棚温湿度控制中心,利用DOP-B07S201型触摸屏显示,设定温湿度值以及报警的上下限值,使用电子模块DVP-04PT、DVP-04AD以及温度传感器PT100和湿度传感器HM1500对蔬菜大棚的温湿度进行检测,实现对蔬菜大棚温度和湿度的控制。  相似文献   
20.
我国是农业种植大国,针对传统温室大棚人工成本高、管理效率低下的问题,本文设计了一种温室大棚环境监测及控制系统,实现了对温室大棚内环境的实时监测和远程管理。该系统以STM32L4为主控芯片,通过NB-IOT无线通信模块入网,设备对接华为OceanConnect物联网开发平台,管理人员通过登录平台实现对监测终端的远程管理。测试表明,该系统系统工作稳定、可靠性较强、性价比优势更为明显,对农作物的信息化种植提供了较好的参考。  相似文献   
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