基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的設(shè)施農(nóng)業(yè)環(huán)境智能監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計
發(fā)布時間:2021-04-10 04:22
在移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用時代,為高效實現(xiàn)對設(shè)施農(nóng)業(yè)環(huán)境數(shù)據(jù)的監(jiān)控與管理,鑒于農(nóng)業(yè)設(shè)施環(huán)境布線復(fù)雜,研究以ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),應(yīng)用STM32F429ZGT6微處理器體系,實時采集環(huán)境的圖像、溫度、濕度、光照強度以及二氧化碳等傳感器數(shù)據(jù),并通過MC35i GPRS無線通信模塊將采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫斯芾矸⻊?wù)器。試驗結(jié)果表明:移動終端應(yīng)用軟件管理系統(tǒng)能夠?qū)崟r監(jiān)測無線傳感器網(wǎng)絡(luò)采集的數(shù)據(jù),無線數(shù)據(jù)傳輸丟包率小于0.86%,數(shù)據(jù)傳輸響應(yīng)時間小于1 s,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,能夠精準感知設(shè)施農(nóng)業(yè)環(huán)境數(shù)據(jù),具有相對較好的推廣應(yīng)用價值。
【文章來源】:中國農(nóng)機化學報. 2020,41(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
系統(tǒng)總體架構(gòu)圖
系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)如圖2所示,系統(tǒng)由感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層、用戶層等構(gòu)成,感知層為無線傳感器終端設(shè)備,實現(xiàn)設(shè)施環(huán)境數(shù)據(jù)的采集;網(wǎng)絡(luò)層實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸功能;應(yīng)用層是后臺服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和移動端應(yīng)用管理軟件;用戶層為系統(tǒng)管理人員和設(shè)施作物種植者。2 硬件設(shè)計
遠程無線數(shù)據(jù)傳輸模塊采用MC35i GPRS通信終端,具有功耗小以及工作穩(wěn)定等優(yōu)點。工作電壓范圍3.3~4.8 V。最大工作電流2 A。模塊工作處于EGSM900和GSM1800兩個頻段,應(yīng)用AT操作指令進行對數(shù)據(jù)傳輸進行控制。采用五根線鏈接方式和處理器的串口進行通信(RXD、RTS、CTS、TXD、GND)。該模塊具有40腳的ZIF接口,具有電源、標準雙向串口TTL電平、SIM 3V和模擬語音等接口電路,模塊通信原理圖如圖3所示。2.2 無線傳感器ZigBee模塊
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的作物蟲情采集監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建[J]. 趙晴,臧賀藏,張杰,胡峰,王猛,張建濤,李國強. 河南農(nóng)業(yè)科學. 2019(12)
[2]基于PLC和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的設(shè)施農(nóng)業(yè)智能監(jiān)控系統(tǒng)探究[J]. 肖進,高星星,王琢,張俊峰,羅友誼,郭振寧. 湖北農(nóng)機化. 2019(23)
[3]基于云平臺的遠程監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 汪文強,張國平,徐洪波,方婕,胡江為. 信息技術(shù). 2019(11)
[4]基于樸素貝葉斯和D-S證據(jù)理論的多時空數(shù)據(jù)融合[J]. 路軍,王梓耀,余濤. 電氣技術(shù). 2019(11)
[5]農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中多傳感器數(shù)據(jù)智能融合方法研究[J]. 楊秋菊,韓樂. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2019(20)
[6]基于云平臺設(shè)施種植監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 張光躍,金誠謙. 中國農(nóng)機化學報. 2019(06)
[7]基于主動蓄熱型日光溫室環(huán)境控制系統(tǒng)研究與設(shè)計[J]. 皮杰,柳軍,夏禮如,孟力力. 中國農(nóng)機化學報. 2019(01)
[8]基于數(shù)據(jù)融合的日光溫室傳感器布設(shè)[J]. 許可,馮丹,王楓,彭秀媛. 沈陽工業(yè)大學學報. 2019(01)
[9]基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)業(yè)大棚環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 朱均超,張強,趙巖. 中國農(nóng)機化學報. 2018(09)
[10]完整的安卓系統(tǒng)框架層調(diào)用圖生成方法[J]. 代蕊蕊,王雅哲. 智能計算機與應(yīng)用. 2018(03)
本文編號:3128950
【文章來源】:中國農(nóng)機化學報. 2020,41(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
系統(tǒng)總體架構(gòu)圖
系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)如圖2所示,系統(tǒng)由感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層、用戶層等構(gòu)成,感知層為無線傳感器終端設(shè)備,實現(xiàn)設(shè)施環(huán)境數(shù)據(jù)的采集;網(wǎng)絡(luò)層實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸功能;應(yīng)用層是后臺服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和移動端應(yīng)用管理軟件;用戶層為系統(tǒng)管理人員和設(shè)施作物種植者。2 硬件設(shè)計
遠程無線數(shù)據(jù)傳輸模塊采用MC35i GPRS通信終端,具有功耗小以及工作穩(wěn)定等優(yōu)點。工作電壓范圍3.3~4.8 V。最大工作電流2 A。模塊工作處于EGSM900和GSM1800兩個頻段,應(yīng)用AT操作指令進行對數(shù)據(jù)傳輸進行控制。采用五根線鏈接方式和處理器的串口進行通信(RXD、RTS、CTS、TXD、GND)。該模塊具有40腳的ZIF接口,具有電源、標準雙向串口TTL電平、SIM 3V和模擬語音等接口電路,模塊通信原理圖如圖3所示。2.2 無線傳感器ZigBee模塊
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的作物蟲情采集監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建[J]. 趙晴,臧賀藏,張杰,胡峰,王猛,張建濤,李國強. 河南農(nóng)業(yè)科學. 2019(12)
[2]基于PLC和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的設(shè)施農(nóng)業(yè)智能監(jiān)控系統(tǒng)探究[J]. 肖進,高星星,王琢,張俊峰,羅友誼,郭振寧. 湖北農(nóng)機化. 2019(23)
[3]基于云平臺的遠程監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 汪文強,張國平,徐洪波,方婕,胡江為. 信息技術(shù). 2019(11)
[4]基于樸素貝葉斯和D-S證據(jù)理論的多時空數(shù)據(jù)融合[J]. 路軍,王梓耀,余濤. 電氣技術(shù). 2019(11)
[5]農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中多傳感器數(shù)據(jù)智能融合方法研究[J]. 楊秋菊,韓樂. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2019(20)
[6]基于云平臺設(shè)施種植監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 張光躍,金誠謙. 中國農(nóng)機化學報. 2019(06)
[7]基于主動蓄熱型日光溫室環(huán)境控制系統(tǒng)研究與設(shè)計[J]. 皮杰,柳軍,夏禮如,孟力力. 中國農(nóng)機化學報. 2019(01)
[8]基于數(shù)據(jù)融合的日光溫室傳感器布設(shè)[J]. 許可,馮丹,王楓,彭秀媛. 沈陽工業(yè)大學學報. 2019(01)
[9]基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)業(yè)大棚環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 朱均超,張強,趙巖. 中國農(nóng)機化學報. 2018(09)
[10]完整的安卓系統(tǒng)框架層調(diào)用圖生成方法[J]. 代蕊蕊,王雅哲. 智能計算機與應(yīng)用. 2018(03)
本文編號:3128950
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