基于STM32智能灌溉系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-08-31 16:58
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多的智能化系統(tǒng)應(yīng)用到人們的生活之中,智能灌溉系統(tǒng)就是為了節(jié)約水源、提高灌溉效率、節(jié)省人力而提出的。本設(shè)計(jì)以STM32F407為主控板,選用DHT11傳感器檢測(cè)植物生長(zhǎng)環(huán)境溫濕度,選用YL-69傳感器檢測(cè)綠植土壤濕度;在KeilC51環(huán)境下完成各功能模塊的軟件設(shè)計(jì),通過(guò)硬件端口配置及驅(qū)動(dòng)測(cè)試,最終實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的自動(dòng)澆水功能。用戶在系統(tǒng)中可以根據(jù)不同花卉的特點(diǎn)設(shè)置澆水的閾值,系統(tǒng)將檢測(cè)到的參數(shù)與設(shè)置的閾值進(jìn)行對(duì)比,當(dāng)檢測(cè)的參數(shù)小于設(shè)置的閾值時(shí),主控板啟動(dòng)水泵實(shí)現(xiàn)自動(dòng)澆水,并將獲取到的溫濕度數(shù)據(jù)顯示在OLED屏上。經(jīng)測(cè)試,系統(tǒng)各模塊運(yùn)行正常,能夠根據(jù)用戶設(shè)置的濕度閾值實(shí)現(xiàn)自動(dòng)澆花的功能,提高了綠植養(yǎng)護(hù)的自動(dòng)化和智能化水平。
【文章來(lái)源】:計(jì)算機(jī)技術(shù)與發(fā)展. 2020,30(09)
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
系統(tǒng)框架
該系統(tǒng)選擇的是YL-69[4]土壤濕度傳感器,該濕度傳感器是由不銹鋼探針和防水探頭構(gòu)成的,土壤檢測(cè)探頭感應(yīng)面積大大提高了導(dǎo)電性,表面鍍鎳防止生銹,可長(zhǎng)期埋置于土壤內(nèi)使用。2.2 溫濕度傳感器
發(fā)送開始信號(hào)后,先設(shè)置為輸出模式,然后拉低電平,持續(xù)至少18 ms,然后再拉高電平,持續(xù)20 μs~40 μs,在設(shè)置為輸入模式時(shí),檢查DHT11的響應(yīng)信號(hào),低電平持續(xù)80 μs,高電平持續(xù)80 μs,即DHT11有響應(yīng),如果沒有響應(yīng),就一直為高電平。保持輸入模式時(shí),識(shí)別低電平為50 μs時(shí),高電平26 μs~28 μs,就為bit0;當(dāng)識(shí)別低電平50 μs,高電平70 μs,就為bit1。然后繼續(xù)識(shí)別低電平50 μs,再變?yōu)檩敵瞿J?輸出高電平,一次數(shù)據(jù)采集完成,當(dāng)沒有接收到下一次開始信號(hào)時(shí),保持原狀態(tài)不變。2.3 L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]硅基OLED頭盔數(shù)字像源的驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)[J]. 陳文明,沈健,馮森,陳召全,唐景坤,吳沖,吳豪杰,陳彬. 光電子技術(shù). 2018(02)
[2]傳感技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)展望[J]. 李統(tǒng)樂. 電聲技術(shù). 2018(04)
[3]基于STM32的花卉智能澆水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 廖應(yīng)生. 木工機(jī)床. 2017(04)
[4]基于L298N的直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J]. 殷留留,韓森,王芳,李宇琛,孫昊,李春杰,王全召. 信息技術(shù). 2017(06)
[5]基于STM32的智能盆栽澆水系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 聶明旺,孫旭飛,劉杰. 南陽(yáng)理工學(xué)院學(xué)報(bào). 2016(06)
[6]基于ARDUINO的智能花盆設(shè)計(jì)[J]. 吳騰龍,王振宇,鄭俊浩,于玲,畢春光. 農(nóng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息. 2016(02)
[7]基于STM32的校園能耗監(jiān)控系統(tǒng)的以太網(wǎng)接口設(shè)計(jì)[J]. 王曉麗,姜川,于躍. 吉林建筑大學(xué)學(xué)報(bào). 2015(01)
[8]倉(cāng)庫(kù)環(huán)境控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 孫攀,胡澤,葉萬(wàn)聰. 儀器儀表用戶. 2012(03)
碩士論文
[1]基于物聯(lián)網(wǎng)的智能花卉養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)的研究[D]. 李陽(yáng).黑龍江大學(xué) 2017
本文編號(hào):3375266
【文章來(lái)源】:計(jì)算機(jī)技術(shù)與發(fā)展. 2020,30(09)
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
系統(tǒng)框架
該系統(tǒng)選擇的是YL-69[4]土壤濕度傳感器,該濕度傳感器是由不銹鋼探針和防水探頭構(gòu)成的,土壤檢測(cè)探頭感應(yīng)面積大大提高了導(dǎo)電性,表面鍍鎳防止生銹,可長(zhǎng)期埋置于土壤內(nèi)使用。2.2 溫濕度傳感器
發(fā)送開始信號(hào)后,先設(shè)置為輸出模式,然后拉低電平,持續(xù)至少18 ms,然后再拉高電平,持續(xù)20 μs~40 μs,在設(shè)置為輸入模式時(shí),檢查DHT11的響應(yīng)信號(hào),低電平持續(xù)80 μs,高電平持續(xù)80 μs,即DHT11有響應(yīng),如果沒有響應(yīng),就一直為高電平。保持輸入模式時(shí),識(shí)別低電平為50 μs時(shí),高電平26 μs~28 μs,就為bit0;當(dāng)識(shí)別低電平50 μs,高電平70 μs,就為bit1。然后繼續(xù)識(shí)別低電平50 μs,再變?yōu)檩敵瞿J?輸出高電平,一次數(shù)據(jù)采集完成,當(dāng)沒有接收到下一次開始信號(hào)時(shí),保持原狀態(tài)不變。2.3 L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]硅基OLED頭盔數(shù)字像源的驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)[J]. 陳文明,沈健,馮森,陳召全,唐景坤,吳沖,吳豪杰,陳彬. 光電子技術(shù). 2018(02)
[2]傳感技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)展望[J]. 李統(tǒng)樂. 電聲技術(shù). 2018(04)
[3]基于STM32的花卉智能澆水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 廖應(yīng)生. 木工機(jī)床. 2017(04)
[4]基于L298N的直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J]. 殷留留,韓森,王芳,李宇琛,孫昊,李春杰,王全召. 信息技術(shù). 2017(06)
[5]基于STM32的智能盆栽澆水系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 聶明旺,孫旭飛,劉杰. 南陽(yáng)理工學(xué)院學(xué)報(bào). 2016(06)
[6]基于ARDUINO的智能花盆設(shè)計(jì)[J]. 吳騰龍,王振宇,鄭俊浩,于玲,畢春光. 農(nóng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息. 2016(02)
[7]基于STM32的校園能耗監(jiān)控系統(tǒng)的以太網(wǎng)接口設(shè)計(jì)[J]. 王曉麗,姜川,于躍. 吉林建筑大學(xué)學(xué)報(bào). 2015(01)
[8]倉(cāng)庫(kù)環(huán)境控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 孫攀,胡澤,葉萬(wàn)聰. 儀器儀表用戶. 2012(03)
碩士論文
[1]基于物聯(lián)網(wǎng)的智能花卉養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)的研究[D]. 李陽(yáng).黑龍江大學(xué) 2017
本文編號(hào):3375266
本文鏈接:http://sikaile.net/nykjlw/nygclw/3375266.html
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