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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 484 毫秒
1.
为实现温室大棚内环境参数监测,提高生产效率,基于RT-Thread嵌入式操作系统和MicroPython编程语言设计了温室环境检测系统。在STM32F4硬件平台上移植了RT-Thread操作系统,使用多种传感器采集环境参数,采集节点将环境数据汇总到网关节点,网关节点通过TCP协议使用NB-IOT模块传输至Onenet物联网平台,实现了温室大棚内温湿度、光照强度、CO_2浓度的监测,在PC端和移动设备上查看数据并实现超阈值报警功能。实验表明,系统能够实时显示温室大棚内的环境参数,有助于提高农业数据化水平; MicroPython语言在嵌入式应用开发中具有较强的实用性,能为物联网快速应用提供开发工具。  相似文献   

2.
针对目前在大棚温室参数的采集方面,很大程度上仍是依靠人工采集、手动处理信息导致的效率低下问题,设计了一种基于C#和Zigbee技术的蔬菜大棚温湿度监测系统.利用各终端节点采集各个蔬菜大棚的温湿度数据,通过汇聚主节点将所有大棚的信息通过RS232串口线传送至监控中心的上位机.通过上位机界面可以实时监测各蔬菜大棚的状况,从而实现环境可视化,并最大限度地减少人工采集的工作量,为蔬菜的生长提供有利的数据支持.  相似文献   

3.
针对蔬菜大棚的管理效率低、管理费用高等问题,设计了分布式多点温度智能监控系统。本系统有效结合无线通信技术、传感器技术、上位机技术,实现了蔬菜大棚温度参数进行多点全方位采集,且具有温度超过阈值、电压不足时自动报警的功能。经过实验表明,该系统工作稳定、监测实时性强、检测精度高(可达到97.55%),可适用于蔬菜大棚中的环境参数监测。  相似文献   

4.
本系统以STC89C52单片机为核心,DHT11作为温湿度传感器,采集大棚农作物生长环境的温湿度参数,单片机按照预设的参数完成大棚温湿度自动控制,LCD1602显示模块显示当前的时间和温湿度参数,同时通过U盘完成环境参数实时记录,从而实现温湿度的采集→控制→实时记录。  相似文献   

5.
为提高农业大棚种植效率、减少管理成本,设计了远程监控系统,用于对温湿度、光照强度、土壤电导率和盐度等农作物生长环境参数进行监控.本地端以STM32单片机为核心,使用Modbus-RTU协议对大棚内部环境参数进行采集,根据传感器返回的数据以一定决策通过控制继电器的方式使大棚内部的环境参数维持在适合农作物生长的范围内,同时系统可实现自动/手动切换控制.以RGB触摸屏为交互界面,使用ESP8266与远端(PC机)进行通信.远端使用QT开发平台实现对大棚内部环境参数的远程监视.经过软硬件测试,系统具有安全、稳定、低成本等优点,可以保证大棚内部的环境维持在适合作物生长的水平.  相似文献   

6.
设计了一种以FPGA、温湿度传感器、数码管显示模块和执行机构为硬件核心,以LabVIEW为软件开发平台的实时温湿度参数监测系统.该系统通过温湿度传感器将采集到的库房内温湿度参数值传送给FPGA,并对其数据进行计算和处理后经串口传送给上位机进行处理和显示.测试结果表明,该系统实现了数据采集、处理及显示等功能,该系统操作界面简单、成本低廉,有利于减轻库房管理人员的工作量,提高物品的保存时间和品质,不仅适合库房温湿度的测量,在蔬菜大棚及其他需要测量温湿度等环境中也同样具有应用价值.  相似文献   

7.
为了解决规模化养鸡场自动化管理中存在的监测参数众多的问题,提出一种以PLC为核心处理器的多参数智能化监控系统。传感器将采集到的环境参数值传送到PLC,经过PLC处理后传送到上位机,上位机对数据进行分析、存储和显示,并发送相应指令到PLC来控制设备开启或关闭。结果表明,该系统检测灵敏,控制设备反应迅速,可使鸡舍环境参数控制在适宜范围内。  相似文献   

8.
针对传统环境监测方法耗费人力、监测区域有限等问题,提出将Zigbee应用于环境监测系统。以CC2430模块为核心构建无线传感网络,将采集的土壤温湿度、空气温湿度数据传输至远程监测中心,通过上位机软件读取与储存环境数据,实现环境参数远程监测。测试结果表明,系统能有效监控环境参数。  相似文献   

9.
在传统的仓储系统中引入ZigBee技术,通过无线传感器采集温度、湿度及光照强度,利用ZigBee无线网络对采集到的数据进行传输,并通过监测平台对数据进行分析和处理,实现对仓储环境的智能监测及控制.系统具有很高的实用性.  相似文献   

10.
随着物联网云服务的快速发展,使得基于Zigbee技术的物联网应用开发的成本进一步降低.本系统基于Zigbee的无线传感器网络技术将采集到的环境参数通过GPRS网络传送到中国移动物联网云平台(One Net)上,实现数据的实时监测与数据存储.  相似文献   

11.
针对目前城市路灯照明系统的自动化程度不高、电能利用率低以及应对日益恶化环境问题的响应不足等诸多问题,提出了一种具有环境监测功能的智能路灯控制系统。采用STM32F103ZE6嵌入式控制器单片机为主控核心,利用SIM900A建立远程GPRS通信系统以及CC2530组建Zig Bee路灯Mesh网络自组网系统;采用AODVjr路由算法协调Zig Bee网络层,通过环境参数采集单元监测环境参数并控制路灯做出响应。实现了路灯远程自动控制、故障检测、环境参数监测响应、网络自愈及节约能源等功能,采集的环境数据可以为气象部门的预报服务,而无需增设额外的硬件设施。  相似文献   

12.
介绍了以单片机技术为基础,由上位机集中控制的温室大棚环境控制系统。该系统通过传感器对大棚内温湿度和土壤湿度进行采集,并通过微控制器对数据进行处理来有效地控制、调节作物的生长环境。  相似文献   

13.
传统温室大棚常采用人工方式对温度、湿度等环境参数进行监控,费时费力。针对其缺陷,对基于Zigbee技术的无线传感器网络技术在温室大棚的应用进行分析研究,设计了基于2430芯片的节点硬件电路,对RFD终端、路由器及网络协调器节点软件进行了研究及设计。从实际运行情况可见,终端传感器采集到的数据可以通过无线网络上传给上位机进行显示、存储打印等。基于Zigbee的温室WSN系统可以降低工作者的劳动强度,便于组网和推广。  相似文献   

14.
构建了一种蔬菜大棚智能环境参数测控系统。该系统采用分布式结构,CAN总线通讯方式。系统通过实时检测温室环境温度、湿度、光照度和C02浓度以及土壤湿度,与预设的参数指标进行比较,如果超出范围,自动打开控制系统,控制电灯、风机、喷水器、加热器、降温泵等进行操作,使蔬菜生长环境实现自动控制.上位机软件采用VB语言编写,可实现数据的存储、显示、控制参数设置、数据查询和打印等功能。  相似文献   

15.
欧亚军 《教育技术导刊》2013,12(11):143-145
针对目前我国大部分温室大棚采用纯人工管理出现的耗时耗力、出错率高等情况,设计了一种基于物联网的智能温室大棚控制系统。系统采用Zigbee协议组建了无线传感网络,对温室大棚内农作物生长的环境进行检测及控制,采用Linux操作系统管理嵌入式网关,用来存储采集数据、管理系统设备、实现无线传感网与传统信息网络之间的互联,农户可以使用浏览器和智能手机对温室大棚实时监测和远程管理,系统应用于温室大棚生产管理过程中,提高了农业生产精细化管理水平,实现了农作物高效、优质、低耗的工业化生产方式。  相似文献   

16.
设计以ST公司的Cortex M3微处理器STM32F103为控制核心,可实时监测果蔬大棚的温度、湿度、CO2浓度等参数,并将采集的实时数据通过CAN总线传输至计算机终端,采用可裁剪的、抢占式的、实时多任务μC/OS-Ⅱ操作系统以及图形化界面设计软件μC/GUI,通过触摸屏完全实现窗口界面,方便了人机交互.该系统具有易操作、性能稳定等优点.  相似文献   

17.
随着国家科学技术的日益发展,智能家居监控系统也逐渐走入百姓的日常生活。而为了营造一个安全、健康、舒适的生活环境,需要智能家居系统来随时监控身边的居住环境,并且能够实现升级改进,系统是基于此而设计的。主要设计任务是利用STC89C52完成对监测范围内环境参数的信息采集,采集信息包括温度、有毒气体、湿度、风速和光照强度等环境参数,并对监控的信息通过LCD12864液晶进行显示。依据系统整体结构,基于单片机制作完成环境检测系统的硬件电路设计,编写完成系统软件设计,通过程序调试最终实现系统设计的要求。  相似文献   

18.
为了解决有线水环境监测系统布线难、成本高、监测范围受限等问题,文章设计了一种基于CC2530的无线传感器网络系统对水环境进行实时监测.该系统以Zigbee CC2530芯片和CDMA模块为核心,利用分布在监测水域的各传感器节点采集数据,数据经zigbee无线网络传至中心节点,再通过CDMA模块传给远程数据管理中心,中心管理人员可利用监控平台方便观察水质状况,及时采取应对措施.通过在汉江流域湖北襄阳市一桥至二桥段布置50个传感器节点和10个中心节点对其水质进行监测,监测结果表明该系统能够实现水环境多种参数的实时采集和可靠传输,通过监控中心可以方便地对各个参数进行实时监控.  相似文献   

19.
设计一套基于大数据的智能信息系统应用于现代化农业大棚生产及管理中,以模拟对大棚的管理和控制。系统采用Zigbee、WiFi等无线传输技术解决局域及远距离数据实时有效传输问题,结合当前大数据和云计算等前沿技术进行数据存储,充分利用多种传感器实现对农业大棚生产过程中数据的实时采集、监测及有效控制,并通过开放的互联网平台实现在线远程专家指导。测试结果表明,该系统具有较高的可靠性与高稳定性,运行平稳,有很强的实用性。  相似文献   

20.
为了更进一步提高无线环境监测系统的性能,以NB-IoT传输技术和传感器技术为核心技术,设计出广覆盖、低功耗的环境监测系统。该系统以STM32F103C8T6嵌入式芯片为主控制器;感知层通过传感器采集温湿度及甲醛、粉尘、TVOC含量等环境数据;传输层使用中移物联M5310A模块将感知层数据输出到平台层(OneNET云平台);应用层使用手机APP实时观看监测数据。优化系统软硬件后,环境监测系统能够稳定运行,实时准确采集和上传相关环境数据,方便用户远程监测,为环境监测提供有力保障。  相似文献   

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