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相似文献
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1.
井新宇 《农业机械》2012,(9):139-142
为了显著降低有源RFID温湿度传感标签的功耗,并构成监测系统,用于蔬菜大棚和粮仓的温湿度监控。提出了采用射频SOC芯片nRF24LE1和数字温湿度传感器SHT15构成电子标签,进行超低功耗设计,实现温湿度的检测和发送;采用nRF24L01和MSP430单片机构成阅读器和控制器,实现数据的传输、处理以及控制;系统由无线传输和RS485通信方式构成三层网络结构,构建灵活、成本低和运行可靠。  相似文献   

2.
基于无线传感器网络(WSN)的禽舍环境监测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对禽舍环境监测水平低及监测方式落后等问题,提出了基于无线传感器网络的禽舍环境监测系统的设计,利用ZigBee技术将分布在禽舍的传感器节点组成无线传感器网络,及时监测禽舍内的环境因素。设计采用了Jennic公司生产的第二代开发平台JN5139为核心模块,利用温湿度传感器SHT11采集禽舍内的温湿度数据,将采集到的数据通过ZigBee网络发送到LabVIEW编辑的监测平台。模拟测试结果表明:该系统符合低成本、低功耗的要求,组网简单,能够有效准确地监测禽舍内的环境温湿度数据。  相似文献   

3.
设计并实现温室农业无线传感器网路,用于监测农作物生长环境.用高性能、超低功耗单片机MSP430F149设计温湿度、光照强度传感器节点和汇聚节点;采用无线射频器件CC2420实现数据的无线收发;针对汇聚节点能量不限的特点,改进传统MAC协议,提出并实现了一种基于令牌的MAC协议.实验证明,该网络具有生命周期长、稳定性好的优点,可以满足温室农业的环境监测要求.  相似文献   

4.
介绍一种便携式农作物秸秆剪切力测量仪的软、硬件设计.该测量仪采用MSP430F425作为控制核心,采用交流可逆减速电机作为执行机构,通过力传感器采集剪切力信号,经信号调理电路和高精度A/D模块传送至核心控制器,进行数据显示、存储和分析.该测量仪可完全取代万能力学实验台在农作物秸秆剪切力测试方面的功能,同时实现装置的自动化、智能化.经实际应用验证.该测量仪性能稳定、精确可靠.  相似文献   

5.
根据国内林业温湿度数据采集的需求,在充分考虑现代林场对系统低成本以及系统稳定性要求的基础上,研发了一个基于SHT11传感器的林场温湿度采集系统,其电路超低功耗、检测准确、便于携带。该系统实现了对林场温湿度参数的准确测量,解决了传统温湿度采集系统存在的电路复杂和精度不高等问题。  相似文献   

6.
针对大田应用中传感器多样、低功耗、低成本、通信可靠等要求,设计了一款无线传感器网络节点。节点以MSP430F1611单片机为核心,Si4432作为无线通信模块,采用太阳能板和可充电式锂电池互补供电的方式提供电源。同时,选用了扰动观察法作为太阳能最大功率跟踪算法(MPPT算法),采用了周期性采样策略,并对相邻节点数据进行组合的数据融合方法。本文测试并分析了节点的功耗、通信距离与丢包率之间的关系及太阳能充电时间等。结果表明,该设计具有通用性强、功耗低、充电快、通信可靠等特点,能够满足农业大田信息采集的应用要求。  相似文献   

7.
基于无线通信的多点温湿度采集系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
温湿度检测在工业和农业等多方面都有着广泛的应用.为此,利用新型超低功耗单片机MSP430、nRF905的无线射频通信技术以及先进的数字温湿度传感器,设计了多点无线温湿度检测系统,实现了多点无线温湿度的检测和无线传输.该系统使用方便,易于实现.  相似文献   

8.
针对目前农场水稻育秧大棚中普遍存在的智能化程度低、耗电高等问题,设计了一套低功耗全自动的水稻育秧棚监控系统。该系统采用MSP430F149超低功耗MCU以及低功耗网络传输芯片SM51,尽可能降低系统能耗。PC机与大棚控制器间利用无线收发设备传输数据和控制指令,无需专门架线,节省了人力物力;通过监控中心可实现对育秧棚内多点土壤温度与空气温湿度、二氧化碳含量、光照度、土壤水分、土壤pH值等信息的采集。同时,系统具有微喷、通风卷帘的自动控制等功能,在棚内的液晶显示屏上亦可以随时观察采集的数据,实现了真正意义上的无人值守,与普通无线技术相比,还具有低功耗、低成本和可靠性高等特点。  相似文献   

9.
针对温室管理智能化的需要,提出了一种基于无线数据传输的温室环境参数监控系统。该系统以MSP430F169作为微控制器,通过数字温湿度传感器DHT11、土壤温湿度传感器SHT10P、光强数字转换芯片TSL2561和CO2气体传感器MG811检测温室环境中的空气温湿度、土壤温湿度、光照强度及CO2含量,以n RF24L01+作为射频无线通信模块实现下位机和上位机之间的数据通信,以TC35i作为GSM无线通信模块实现上位机和监控终端之间的数据通信。用户可以通过上位机或监控终端对温室环境参数进行检测和控制,使温室内环境参数控制在所希望的水平上,实现温室环境参数的智能化控制。  相似文献   

10.
土壤水分快速、准确的测量是精细农业中需要解决的关键技术.为了实现土壤水分的实时测量,设计一种水分快速测量仪是十分必要的.为此,在研究用于测量水分的光谱技术基础上,提出了一种基于MSP430F149单片机为核心的土壤水分测量方案,详细地阐明了土壤水分测量仪的软硬件和抗干扰设计.由于该测量仪具有体积小、低功耗、实时性好等特点,有利于进行野外实时测量.  相似文献   

11.
为了实现对大棚温室环境温度的有效监控,采用ZigBee技术,通过SN8P2722八位单片机自主采集和控制大棚环境温度,使温度的调节更加方便快捷,并经由无线射频发射器与MSP430F149超低功耗嵌入式系统通信,通过开发底层软件和上位机软件,实现对大棚温度自动调节的智能控制系统的设计。实验结果表明:本超低功耗智能控制系统运行良好,可以自动地对蔬菜大棚环境温度进行检测与调节。此系统人机界面操作方便,且采集系统携带方便、经济适用和省电,具有重要的现实意义。  相似文献   

12.
根据节水灌溉的实际需要,设计了一种太阳能自供电的温湿度无线传感器。该传感器利用FD阻抗变换原理测量土壤水分,内置锂电池、充电管理电路和放电保护电路,可依靠太阳能供电长时间稳定工作,无线传输距离最远可达100m。实现了温湿度传感器在农田环境下的无线工作和对土壤水分的网络化实时监测。可以适用于各种农业自动化灌溉系统。  相似文献   

13.
烟叶烤房温湿度模糊控制系统的设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了实现对烟叶烤房中温湿度的智能控制,采用模糊控制方案,利用模糊推理合成规则,得出了模糊控制结果.采用模糊解耦的方法,较好地解决了烤房中温湿度间的强耦合问题.同时,给出了基于MSP430F149单片机的温湿度模糊控制器系统实现电路.实践证明,该系统运行稳定性强,控制精度高,硬件设计合理,整机可靠性高,提高了温湿度的控制精度和烟叶烘烤的质量,可以推广使用.  相似文献   

14.
低功耗智能灌溉采集控制器的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
当前灌溉控制存在的问题主要有:大多采用外接电源供电,功耗很大;数据采集功能因传感器种类少而受到限制;电磁阀在开启状态下需要电压来维持.为此,开发了低功耗的智能灌溉采集控制器,采用了单片机MSP430F149为主芯片,利用太阳能为系统充电,同时配备4个传感器接口,实时监测环境因素,根据反馈数据自动控制灌溉.另外,多种灌溉程序使得产品能够广泛应用于大田、园林及庭院的灌溉控制.  相似文献   

15.
文章设计了基于CC2530+SHT10的温湿度检测系统。系统采用TI公司的高性能的CC2530作为微控制器,进行温湿度控制,同时采用飞思卡尔公司的温湿度传感器SHT10同时采集温湿度,并通过I~2C总线进行传送,其中微控制器内置了14位高精度的ADC,对其进行转换后再进行处理。文章详细论述了系统的软硬件设计,同时还通过串口与上位机PC进行通信,将其采集到的实际温湿度值显示出来,通过多天的系统测试,实验结果表明,采集到的温湿度与实际数据基本吻合。  相似文献   

16.
设计一种高压开关柜触头温度无线监测系统。采用nRF240X系列的射频芯片,通过无线射频通信技术解决传感器与采集器之间的高电压隔离问题;通过对无线传感器模块的低功耗设计,采用MSP430F2013低功耗单片机等一系列措施.实现对传感器模块电池供电;利用CAN总线技术实现对整个厂区的温度无线监测。  相似文献   

17.
为了更好地研究农作物生长过程中的蒸腾量,提出了一种基于低功耗MSP430F169微控制器和高精度AD7794相结合的数据采集系统设计方案,并通过实例说明其在作物热脉冲测量仪上的应用。AD7794是一种6通道真差分增益可编程的A/D转换器,具有低功耗、低噪声、分辨率高和自校准等优点,被广泛应用于精密控制、精密温度测量、精密压力测量等领域。AD7794与MSP430F169间通过SPI总线进行数据通讯。  相似文献   

18.
多传感器的高精度湿度测量仪   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了一种湿度测量仪的设计方案,给出了硬件设计的总体框图;详细阐述了3款湿度传感器的信号采集电路;介绍了显示电路、电源模块、通讯接口以及湿度信号采集电路的软件设计。电路设计以高性能的JN5121为核心,简化了外围接口电路的设计,提高了系统的性价比,并利用低功耗、低价格及性能稳定的ZigBee技术构成了无线传感器网络。  相似文献   

19.
基于FDC1004的电容式谷物水分检测仪的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种利用谷物介电特性快速测量谷物含水率的方法,采用同心圆筒电容传感器,对传感器做屏蔽干扰处理。运用Texas Instruments公司最新的电容数字转换芯片FDC1004,具有测量精度高电路简单及抗干扰等特点。加入NTC温度传感器对测量电路进行温度补偿,人机通过按键交互,测量结果通过LCD屏幕显示。系统核心器件采用单片机MSP430F5528,具有低功耗及运算速度快的优点。系统采用4.2V可充电蓄电池供电,系统的测量范围为5%~35%。标定后的系统经验证测试得测量平均误差为0.85%,符合设计要求。  相似文献   

20.
基于Proteus的高精度存储式温室温湿度测量仪   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了降低高精度存储式温湿度测量仪开发成本和周期,采用Proteus软件辅助,进行高精度存储式温室温湿度测量仪的开发。此测量系统利用SHT75传感器进行温湿度数据采集,采用AT24C1024、DS1302保存数据和提供时钟,同时采用单片机的串行口把存储的数据发送到计算机,计算机程序采用VB编写。  相似文献   

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