基于ZigBee和Labview的溫室環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-08-15 17:00
針對(duì)目前溫室環(huán)境監(jiān)測(cè)中傳輸距離短、布線雜亂、監(jiān)控不便的現(xiàn)狀,設(shè)計(jì)一種基于ZigBee和Labview的無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng),由ZigBee無(wú)線數(shù)據(jù)收發(fā)模塊、數(shù)字傳感器以及利用Labview軟件設(shè)計(jì)的上位機(jī)構(gòu)成。ZigBee模塊和數(shù)字傳感器作為終端完成溫度、濕度、二氧化碳濃度、光照強(qiáng)度等環(huán)境信息采集,同時(shí)將信息通過(guò)協(xié)調(diào)器傳輸給上位機(jī),上位機(jī)對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)波形分析顯示,實(shí)時(shí)控制終端調(diào)整參數(shù),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及歷史數(shù)據(jù)的查看。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,系統(tǒng)運(yùn)行可靠,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn),能夠方便地監(jiān)控環(huán)境內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo),在溫室大棚環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域有著很好的應(yīng)用前。
【文章來(lái)源】:齊齊哈爾大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,36(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
整體系統(tǒng)架構(gòu)圖
終端與協(xié)調(diào)器的硬件組成除協(xié)調(diào)器不需要搭配傳感器以外其他電路均相同,以方便批量生產(chǎn),主要由主控模塊、傳感器模塊、報(bào)警模塊以及OLED顯示模塊組成,同時(shí)為兼顧低功耗與功能性,將報(bào)警模塊、OLED顯示模塊作為選配供用戶根據(jù)需求選擇,在終端以及協(xié)調(diào)器端預(yù)留選配模塊接口[4]。采集終端硬件組成框圖如圖2所示,硬件實(shí)物圖如圖3所示。圖3 硬件實(shí)物圖
圖2 采集終端硬件組成框圖主控模塊:這里終端和協(xié)調(diào)器均選用的是ZigBee新一代的CC2530芯片,CC2530結(jié)合領(lǐng)先的RF收發(fā)器的優(yōu)良性能,業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的增強(qiáng)型8051 CPU,系統(tǒng)內(nèi)可編程閃存,8 k B RAM,4種供電模式以及包括8通道12位數(shù)數(shù)/模轉(zhuǎn)換器,2個(gè)通用串口模塊,21個(gè)通用GPIO等[5]。所以在本設(shè)計(jì)中CC2530也作為終端和協(xié)調(diào)器模塊的主控芯片,不另外單設(shè)控制器以節(jié)約硬件資源和能耗。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于LabVIEW的遠(yuǎn)程自動(dòng)控溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 江歡,遲玉倫,黎萬(wàn)波,過(guò)聰,盧相林. 企業(yè)科技與發(fā)展. 2019(07)
[2]基于LabVIEW的八路智能溫度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 王麗. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī). 2018(06)
[3]基于ZigBee的無(wú)線溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 龍光利. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2018(12)
[4]基于ZigBee-WSN白酒發(fā)酵過(guò)程溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 楊紅英,姚毅,宿廣福. 自動(dòng)化與儀表. 2016(02)
博士論文
[1]無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)低功耗傳輸協(xié)議關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 劉代波.電子科技大學(xué) 2018
碩士論文
[1]基于ZigBee的智能家居控制系統(tǒng)研究[D]. 陸睿.南京郵電大學(xué) 2017
本文編號(hào):3344941
【文章來(lái)源】:齊齊哈爾大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,36(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
整體系統(tǒng)架構(gòu)圖
終端與協(xié)調(diào)器的硬件組成除協(xié)調(diào)器不需要搭配傳感器以外其他電路均相同,以方便批量生產(chǎn),主要由主控模塊、傳感器模塊、報(bào)警模塊以及OLED顯示模塊組成,同時(shí)為兼顧低功耗與功能性,將報(bào)警模塊、OLED顯示模塊作為選配供用戶根據(jù)需求選擇,在終端以及協(xié)調(diào)器端預(yù)留選配模塊接口[4]。采集終端硬件組成框圖如圖2所示,硬件實(shí)物圖如圖3所示。圖3 硬件實(shí)物圖
圖2 采集終端硬件組成框圖主控模塊:這里終端和協(xié)調(diào)器均選用的是ZigBee新一代的CC2530芯片,CC2530結(jié)合領(lǐng)先的RF收發(fā)器的優(yōu)良性能,業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的增強(qiáng)型8051 CPU,系統(tǒng)內(nèi)可編程閃存,8 k B RAM,4種供電模式以及包括8通道12位數(shù)數(shù)/模轉(zhuǎn)換器,2個(gè)通用串口模塊,21個(gè)通用GPIO等[5]。所以在本設(shè)計(jì)中CC2530也作為終端和協(xié)調(diào)器模塊的主控芯片,不另外單設(shè)控制器以節(jié)約硬件資源和能耗。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于LabVIEW的遠(yuǎn)程自動(dòng)控溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 江歡,遲玉倫,黎萬(wàn)波,過(guò)聰,盧相林. 企業(yè)科技與發(fā)展. 2019(07)
[2]基于LabVIEW的八路智能溫度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 王麗. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī). 2018(06)
[3]基于ZigBee的無(wú)線溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 龍光利. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2018(12)
[4]基于ZigBee-WSN白酒發(fā)酵過(guò)程溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 楊紅英,姚毅,宿廣福. 自動(dòng)化與儀表. 2016(02)
博士論文
[1]無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)低功耗傳輸協(xié)議關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 劉代波.電子科技大學(xué) 2018
碩士論文
[1]基于ZigBee的智能家居控制系統(tǒng)研究[D]. 陸睿.南京郵電大學(xué) 2017
本文編號(hào):3344941
本文鏈接:http://sikaile.net/nykjlw/yylw/3344941.html
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