1.引言温室又称暖房,在环境参数恒定的温室里培养植物,能为植物提供更合适的生长环境。温室包括栽种槽、供水系统、温控系统、辅助照明系统、湿度控制系统等。要实现温湿度等理化指标的调控,必须先获得当前环境的各
本文介绍了传统温室环境检测仪存在检测的环境参数种类少、检测精度低等缺陷。为了满足温室的环境检测需求,本文提出了一种采用ATMEL公司的XMEGA系列单片机作为控制器,结合传感器模块、显示模块、报警模块等模块电路建立温室环境检测系统的方案。经实验证明,该方案具有检测精度高、响应快、节能等特点,能很好的满足温室环境检测的需求。
摘要:智能温室是近年逐步发展起来的一种资源节约型高效农业发展技术,目前国内大多以单片机、通用计算机作为温室系统处理器,由于基于单因子和成本问题,其智能化和效率有待提高。在此通过对目前智能温室控制器的分
基于UML的嵌入式温室环境监测系统设计
摘要:针对温室大棚人工控制过程复杂,生产成本高和效率低下等问题。设计了一款基于STC89C55的低成本简易温室控制系统,该系统可对温室内的温度、湿度、光照度、和二氧化碳浓度等环境因子进行实时监控,并能按照预先
摘要:系统设计包含太阳能供电和环境智能监控两模块,利用太阳能光伏组件阵列进行光电转换为系统提供电能,并且采用了MPOT和自跟踪的方法,实现对太阳能的高效率利用。借助传感器和微处理器实现环境智能监控,所控制
摘要:本文在分析了温室环境的基础上,提出了根据被控环境参数的特性将不同的控制方法应用于智能温室的复合控制思想。首先分析环境参数的特点并制定相应的控制方案。然后给出了实现该控制方案的硬件和软件设计。最后
温室环境监控系统整体结构框图如图1所示,网络中采用传感器测量节点和具有简单执行控制功能的控制节点构成无线传感器网络。测量节点用来测量空气温度、湿度、光照强度等重要环境数据,控制节点(能对调温、调湿
温室环境监控系统整体结构框图如图1所示,网络中采用传感器测量节点和具有简单执行控制功能的控制节点构成无线传感器网络。测量节点用来测量空气温度、湿度、光照强度等重要环境数据,控制节点(能对调温、调湿
CC2431的无线传感器网络在温室环境监控系统中的应用
为在完成温室内环境参数的自动采集和调控,设计了基于无线传感器网络的温室环境监控方案。介绍了温室监控系统整体结构,分析了基于CC2431无线传感器网络节点的硬件设计,并在此基础上进行了TinyOS操作系统的移植和节点的软件设计。由于该无线传感器网络节点具有功耗低、体积小、工作可靠、易于扩展等优点,基于该无线传感器网络的温室环境监控方案有很好的应用前景。
为在完成温室内环境参数的自动采集和调控,设计了基于无线传感器网络的温室环境监控方案。介绍了温室监控系统整体结构,分析了基于CC2431无线传感器网络节点的硬件设计,并在此基础上进行了TinyOS操作系统的移植和节点的软件设计。由于该无线传感器网络节点具有功耗低、体积小、工作可靠、易于扩展等优点,基于该无线传感器网络的温室环境监控方案有很好的应用前景。
基于无线传感器网络的温室环境监控系统研究
1 引言 温室环境的各项参数是否符合规定要求需进行检测得知,而科技的发展为温室环境的监测自动化、高效化提供了重要条件。GSM短信息以其覆盖区域广、快捷、高效、准确、费用低廉、受环境影响小等特点.逐步应用
1 引言 温室是利用可调控的技术手段,在不适宜露地植物生长的季节用来栽培植物的设施[1]。它可改变植物生长的外部环境,为植物创造最佳条件,从而达到高效、高产的目的。20世纪90年代,大规模的温室开始引进农业生
0 引言温室监控的最终目标是给作物提供适宜的生长条件,对温室环境进行实时监控,是实现高效生产和管理的基础。通过对监测数据的分析,结合作物生长发育和病虫害发生规律,控制环境条件,达到作物优质、高产
0 引言温室监控的最终目标是给作物提供适宜的生长条件,对温室环境进行实时监控,是实现高效生产和管理的基础。通过对监测数据的分析,结合作物生长发育和病虫害发生规律,控制环境条件,达到作物优质、高产