基于STM32的農(nóng)業(yè)大棚環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計
發(fā)布時間:2021-06-16 01:14
生長環(huán)境對于農(nóng)作物的品質(zhì)和產(chǎn)量有十分重要的影響,為了掌握農(nóng)業(yè)大棚內(nèi)的環(huán)境參數(shù),并及時進行調(diào)控,本文設(shè)計了基于STM32的農(nóng)業(yè)大棚環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用STM32主控制器對傳感器采集的環(huán)境數(shù)據(jù)進行處理,并將數(shù)據(jù)通過NB-IoT網(wǎng)絡(luò)傳輸至華為云平臺,以實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)大棚的遠程管理。
【文章來源】:信息技術(shù)與信息化. 2020,(08)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
測試結(jié)果圖
農(nóng)業(yè)大棚環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)由采集設(shè)備、華為云平臺和農(nóng)業(yè)大棚管理系統(tǒng)三部分組成,其中采集設(shè)備通過傳感器獲取農(nóng)業(yè)大棚內(nèi)的空氣溫濕度和光照強度,并利用通信模塊將采集的數(shù)據(jù)信息傳輸至華為云平臺;華為云平臺負責(zé)設(shè)備接入和數(shù)據(jù)編解碼的工作;農(nóng)業(yè)大棚管理系統(tǒng)的主要功能是對大棚內(nèi)的數(shù)據(jù)進行顯示并將采集的歷史數(shù)據(jù)進行可視化展示[6]。系統(tǒng)總體設(shè)計如圖1所示。2 采集設(shè)備設(shè)計
采集設(shè)備的主要功能是采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)傳輸以及調(diào)節(jié)溫室內(nèi)的環(huán)境。采集設(shè)備由主控制器、傳感器、NB-IoT通信模組、電機以及電源等模塊組成,主控制器選用意法半導(dǎo)體的STM32L431RCT6,該芯片是一款高性能的32位處理器,具有學(xué)習(xí)難度低、架構(gòu)簡單、運行穩(wěn)定等特點;傳感器選用SHT30溫濕度傳感器和BH1750光照傳感器;NB-IoT通信模組選用移遠通信的BC35-G,該模組支持多個頻段,擁有豐富的硬件接口,可以很好地完成數(shù)據(jù)傳輸工作;電源模塊負責(zé)為采集設(shè)備的各個模塊提供持續(xù)穩(wěn)定的電壓。采集設(shè)備的總體結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。采集設(shè)備的軟件部分是基于C語言進行開發(fā),軟件設(shè)計流程如圖3所示。采集設(shè)備上電后,首先對STM32主控制器、傳感器等模塊進行初始化工作;初始化完成后,傳感器將采集的環(huán)境信息傳輸至主控制器;主控制器將采集的數(shù)據(jù)與設(shè)定的環(huán)境閾值進行比較,若超出設(shè)定的閾值范圍則會自動開啟控制設(shè)備;與此同時主控制器將數(shù)據(jù)進行封裝,通過NB-IoT通信模組傳輸至華為云平臺。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于NB-IoT的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 聶琿,陳海峰,周豪. 實驗技術(shù)與管理. 2020(05)
[2]基于LoRa傳輸?shù)霓r(nóng)業(yè)大棚監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 康妍妍,宋廣軍. 自動化與儀表. 2019(05)
[3]MicroPython在溫室環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用及實現(xiàn)[J]. 王立華,孫少通,倪雪,胡月. 實驗室研究與探索. 2019(05)
[4]基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)業(yè)大棚氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 崔麗珍,徐錦濤,丁福星,史明泉,胡海東. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2018(12)
[5]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(xué)報. 2018(09)
[6]農(nóng)田環(huán)境信息采集與遠程監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 于婷婷,朱龍圖,閆荊,黃東巖,王增輝. 中國農(nóng)機化學(xué)報. 2016(06)
[7]基于GPRS的物聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)蟲害防治監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 張恩迪,雷思君. 農(nóng)機化研究. 2015(03)
本文編號:3232073
【文章來源】:信息技術(shù)與信息化. 2020,(08)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
測試結(jié)果圖
農(nóng)業(yè)大棚環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)由采集設(shè)備、華為云平臺和農(nóng)業(yè)大棚管理系統(tǒng)三部分組成,其中采集設(shè)備通過傳感器獲取農(nóng)業(yè)大棚內(nèi)的空氣溫濕度和光照強度,并利用通信模塊將采集的數(shù)據(jù)信息傳輸至華為云平臺;華為云平臺負責(zé)設(shè)備接入和數(shù)據(jù)編解碼的工作;農(nóng)業(yè)大棚管理系統(tǒng)的主要功能是對大棚內(nèi)的數(shù)據(jù)進行顯示并將采集的歷史數(shù)據(jù)進行可視化展示[6]。系統(tǒng)總體設(shè)計如圖1所示。2 采集設(shè)備設(shè)計
采集設(shè)備的主要功能是采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)傳輸以及調(diào)節(jié)溫室內(nèi)的環(huán)境。采集設(shè)備由主控制器、傳感器、NB-IoT通信模組、電機以及電源等模塊組成,主控制器選用意法半導(dǎo)體的STM32L431RCT6,該芯片是一款高性能的32位處理器,具有學(xué)習(xí)難度低、架構(gòu)簡單、運行穩(wěn)定等特點;傳感器選用SHT30溫濕度傳感器和BH1750光照傳感器;NB-IoT通信模組選用移遠通信的BC35-G,該模組支持多個頻段,擁有豐富的硬件接口,可以很好地完成數(shù)據(jù)傳輸工作;電源模塊負責(zé)為采集設(shè)備的各個模塊提供持續(xù)穩(wěn)定的電壓。采集設(shè)備的總體結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。采集設(shè)備的軟件部分是基于C語言進行開發(fā),軟件設(shè)計流程如圖3所示。采集設(shè)備上電后,首先對STM32主控制器、傳感器等模塊進行初始化工作;初始化完成后,傳感器將采集的環(huán)境信息傳輸至主控制器;主控制器將采集的數(shù)據(jù)與設(shè)定的環(huán)境閾值進行比較,若超出設(shè)定的閾值范圍則會自動開啟控制設(shè)備;與此同時主控制器將數(shù)據(jù)進行封裝,通過NB-IoT通信模組傳輸至華為云平臺。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于NB-IoT的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 聶琿,陳海峰,周豪. 實驗技術(shù)與管理. 2020(05)
[2]基于LoRa傳輸?shù)霓r(nóng)業(yè)大棚監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 康妍妍,宋廣軍. 自動化與儀表. 2019(05)
[3]MicroPython在溫室環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用及實現(xiàn)[J]. 王立華,孫少通,倪雪,胡月. 實驗室研究與探索. 2019(05)
[4]基于物聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)業(yè)大棚氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 崔麗珍,徐錦濤,丁福星,史明泉,胡海東. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2018(12)
[5]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(xué)報. 2018(09)
[6]農(nóng)田環(huán)境信息采集與遠程監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 于婷婷,朱龍圖,閆荊,黃東巖,王增輝. 中國農(nóng)機化學(xué)報. 2016(06)
[7]基于GPRS的物聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)蟲害防治監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 張恩迪,雷思君. 農(nóng)機化研究. 2015(03)
本文編號:3232073
本文鏈接:http://sikaile.net/nykjlw/nyxlw/3232073.html
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