基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)土壤多參數(shù)采集與傳輸系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-08-21 08:28
隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,智慧農(nóng)業(yè)將成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)。將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,不但能夠改進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的管理方式、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率而且有利于耕地的保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展。本課題以西安市科技局支持的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)科研項(xiàng)目為背景,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)土壤多參數(shù)采集與傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)耕土壤環(huán)境參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和傳輸,對(duì)于提高普通農(nóng)戶和農(nóng)場(chǎng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率與管理水平具有重要作用。該系統(tǒng)以微控制器、LoRa無線通信技術(shù)、ZigBee技術(shù)和MS10 土壤水分傳感器、YJ-SPH100 土壤PH值傳感器、土壤養(yǎng)分速測(cè)儀等設(shè)備為硬件基礎(chǔ),遵循物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)模式,搭建了數(shù)據(jù)采集和傳輸?shù)挠布Y(jié)構(gòu),完成了相關(guān)的軟件設(shè)計(jì),針對(duì)大型農(nóng)場(chǎng)和普通農(nóng)戶分別設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了土壤多參數(shù)采集與傳輸系統(tǒng)。作者首先對(duì)于大型農(nóng)場(chǎng)采集點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)傳輸展開研究,引入了新的物聯(lián)網(wǎng)低功耗傳輸技術(shù)—LoRa,論文也重點(diǎn)針對(duì)LoRa的廣域傳輸性能開展了多項(xiàng)室內(nèi)及實(shí)地戶外的LoRa網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)及傳輸性能實(shí)驗(yàn)。在理論研究和實(shí)驗(yàn)分析的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了針對(duì)農(nóng)場(chǎng)的LoRa網(wǎng)絡(luò)傳輸方案。隨后作者完成了采用微控制器與土壤傳感器在終端節(jié)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,...
【文章來源】:西安科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
MS10土壤水分傳感器②土壤PH值傳感器
需配備專業(yè)顯示儀表,具有標(biāo)定繁瑣、點(diǎn)。本課題采用 YJ-SPH100 土壤 PH 值業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)獲取土壤 PH 值,真正實(shí)現(xiàn)為 RS485,供電方式是 12V 直流供電,.1,測(cè)量出來的分辨率為 0.01。滿足課土壤 PH 值傳感器同樣使用的是 RS4平轉(zhuǎn)換相連接。傳感器與主控芯片的連 電平電路連接土壤水分傳感器和主控芯RS485+RS485-VCCGNDRS485轉(zhuǎn)TTL電平RS485+RS485-VCCGNDRXTXVCCGNDGNDVCCPB10(PB11(圖 3.4 土壤 PH 值傳感器引腳連接圖圖如圖 3.5。
為+(2-6)V;邏輯“1”表示兩平輸出型號(hào)為 TTL 類型,TLL 接口傳感器節(jié)點(diǎn)輸出信號(hào)不符合處理平轉(zhuǎn)換,因此在本課題中 RS485設(shè)計(jì)。限公司的土壤養(yǎng)分速測(cè)儀在農(nóng)田.6 所示。該儀器能夠快速檢測(cè)出循朗伯比爾定律,即使用一定的分可與特定的顯色劑反應(yīng),生成有量呈正相關(guān),并服從朗伯-比爾定系數(shù)、C 表示溶液濃度、L 表示 E/KL,設(shè)待測(cè)溶液濃度為C2,則當(dāng)自動(dòng)計(jì)算。當(dāng)放入樣品后儀器可的氮、磷、鉀元素含量。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于LoRa技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 董慧,黃世震. 微型機(jī)與應(yīng)用. 2017(22)
[2]基于MS10的田間無線精準(zhǔn)灌溉系統(tǒng)[J]. 王斌,孫培欽,龍燕,朱德蘭. 節(jié)水灌溉. 2017(03)
[3]LoRa無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)分析[J]. 趙靜,蘇光添. 移動(dòng)通信. 2016(21)
[4]基于LoRa的智能抄表系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 趙太飛,陳倫斌,袁麓,胡小喬. 計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制. 2016(09)
[5]我國智慧農(nóng)業(yè)研究的現(xiàn)狀·問題與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 王海宏,周衛(wèi)紅,李建龍,孫政國,鄭亞君. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué). 2016(17)
[6]低功耗廣域LoRa技術(shù)分析與應(yīng)用建議[J]. 劉琛,邵震,夏瑩瑩. 電信技術(shù). 2016(05)
[7]國外新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)研究——以Farmlogs為例[J]. 吳燏. 軟件導(dǎo)刊. 2016(01)
[8]基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的無人機(jī)農(nóng)田信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[J]. 張波,羅錫文,蘭玉彬,黃志宏,曾鳴,李繼宇. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2015(17)
[9]無線傳感器網(wǎng)絡(luò)在智慧農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用[J]. 張瑩. 渭南師范學(xué)院學(xué)報(bào). 2014(23)
[10]中外土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展?fàn)顩r[J]. 鞏玉玲,馮永軍. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué). 2014(19)
碩士論文
[1]無線LoRa在輸電線路監(jiān)測(cè)中的組網(wǎng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 陳倫斌.西安理工大學(xué) 2017
[2]基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)田灌溉系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 李金.安徽理工大學(xué) 2017
[3]農(nóng)田環(huán)境的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 馮榮華.福建農(nóng)林大學(xué) 2017
[4]基于STM32和ZigBee的智能家居下位機(jī)系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[D]. 王曉東.曲阜師范大學(xué) 2015
[5]物聯(lián)網(wǎng)智能建筑安防消防探測(cè)系統(tǒng)的研制[D]. 路成.南京師范大學(xué) 2015
[6]基于ZigBee技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)實(shí)時(shí)采集和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)[D]. 付玉志.浙江大學(xué) 2015
[7]ZigBee技術(shù)在室內(nèi)照明控制系統(tǒng)的應(yīng)用研究[D]. 章潔.杭州電子科技大學(xué) 2014
[8]基于ZigBee技術(shù)的水稻催芽智能監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D]. 朱萍.東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2013
[9]Zigbee與GPRS融合組網(wǎng)技術(shù)的研究與應(yīng)用[D]. 冼土明.廣東工業(yè)大學(xué) 2011
本文編號(hào):3355251
【文章來源】:西安科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
MS10土壤水分傳感器②土壤PH值傳感器
需配備專業(yè)顯示儀表,具有標(biāo)定繁瑣、點(diǎn)。本課題采用 YJ-SPH100 土壤 PH 值業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)獲取土壤 PH 值,真正實(shí)現(xiàn)為 RS485,供電方式是 12V 直流供電,.1,測(cè)量出來的分辨率為 0.01。滿足課土壤 PH 值傳感器同樣使用的是 RS4平轉(zhuǎn)換相連接。傳感器與主控芯片的連 電平電路連接土壤水分傳感器和主控芯RS485+RS485-VCCGNDRS485轉(zhuǎn)TTL電平RS485+RS485-VCCGNDRXTXVCCGNDGNDVCCPB10(PB11(圖 3.4 土壤 PH 值傳感器引腳連接圖圖如圖 3.5。
為+(2-6)V;邏輯“1”表示兩平輸出型號(hào)為 TTL 類型,TLL 接口傳感器節(jié)點(diǎn)輸出信號(hào)不符合處理平轉(zhuǎn)換,因此在本課題中 RS485設(shè)計(jì)。限公司的土壤養(yǎng)分速測(cè)儀在農(nóng)田.6 所示。該儀器能夠快速檢測(cè)出循朗伯比爾定律,即使用一定的分可與特定的顯色劑反應(yīng),生成有量呈正相關(guān),并服從朗伯-比爾定系數(shù)、C 表示溶液濃度、L 表示 E/KL,設(shè)待測(cè)溶液濃度為C2,則當(dāng)自動(dòng)計(jì)算。當(dāng)放入樣品后儀器可的氮、磷、鉀元素含量。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于LoRa技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 董慧,黃世震. 微型機(jī)與應(yīng)用. 2017(22)
[2]基于MS10的田間無線精準(zhǔn)灌溉系統(tǒng)[J]. 王斌,孫培欽,龍燕,朱德蘭. 節(jié)水灌溉. 2017(03)
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[4]基于LoRa的智能抄表系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 趙太飛,陳倫斌,袁麓,胡小喬. 計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制. 2016(09)
[5]我國智慧農(nóng)業(yè)研究的現(xiàn)狀·問題與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 王海宏,周衛(wèi)紅,李建龍,孫政國,鄭亞君. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué). 2016(17)
[6]低功耗廣域LoRa技術(shù)分析與應(yīng)用建議[J]. 劉琛,邵震,夏瑩瑩. 電信技術(shù). 2016(05)
[7]國外新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)研究——以Farmlogs為例[J]. 吳燏. 軟件導(dǎo)刊. 2016(01)
[8]基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的無人機(jī)農(nóng)田信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[J]. 張波,羅錫文,蘭玉彬,黃志宏,曾鳴,李繼宇. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2015(17)
[9]無線傳感器網(wǎng)絡(luò)在智慧農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用[J]. 張瑩. 渭南師范學(xué)院學(xué)報(bào). 2014(23)
[10]中外土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展?fàn)顩r[J]. 鞏玉玲,馮永軍. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué). 2014(19)
碩士論文
[1]無線LoRa在輸電線路監(jiān)測(cè)中的組網(wǎng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 陳倫斌.西安理工大學(xué) 2017
[2]基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)田灌溉系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 李金.安徽理工大學(xué) 2017
[3]農(nóng)田環(huán)境的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 馮榮華.福建農(nóng)林大學(xué) 2017
[4]基于STM32和ZigBee的智能家居下位機(jī)系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[D]. 王曉東.曲阜師范大學(xué) 2015
[5]物聯(lián)網(wǎng)智能建筑安防消防探測(cè)系統(tǒng)的研制[D]. 路成.南京師范大學(xué) 2015
[6]基于ZigBee技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)實(shí)時(shí)采集和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)[D]. 付玉志.浙江大學(xué) 2015
[7]ZigBee技術(shù)在室內(nèi)照明控制系統(tǒng)的應(yīng)用研究[D]. 章潔.杭州電子科技大學(xué) 2014
[8]基于ZigBee技術(shù)的水稻催芽智能監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D]. 朱萍.東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2013
[9]Zigbee與GPRS融合組網(wǎng)技術(shù)的研究與應(yīng)用[D]. 冼土明.廣東工業(yè)大學(xué) 2011
本文編號(hào):3355251
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