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相似文献
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1.
针对现代温室监控系统时效性差、监控环境因子单一等问题,设计了一种基于Web技术与无线传感网络技术Zig Bee的远程温室监控系统,实现对温室环境参数温度、二氧化碳浓度、湿度的数据采集,利用互联网进行远程Web客户端的实时显示,实现远程Web客户端对温室内通风、灌溉、灯光设施的调节控制,满足了分散不集中的现代农业设施环境信息监控的需求。  相似文献   

2.
采用LabVIEW软件设计温室环境的远程监控系统,可以为农作物的生长提供一个良好的温室环境,提高农产品的产量和质量。因此,利用LabVIEW软件开发平台,设计了温室环境远程监控系统。该系统实现了数据的网络化采集和远程监控。研究结果表明,该系统设计合理,性价比高,并且具备良好的实用性。  相似文献   

3.
何东  宁文慧 《安徽农业科学》2018,46(10):189-190
为了提高茶园的生产效率和茶叶的质量、产量,提出一种基于云服务器和无线传感网络技术(Zig Bee)的远程监控系统的设计。用户可以通过PC客户端或手机客户端实时查询茶园的环境数据,并对数据进行分析后手动或由系统自动远程控制设备调控培育环境。  相似文献   

4.
基于STM32的智能温室远程控制系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以STM32为主控制器,设计了集温室环境信息采集和自动控制于一体的基地、远程两级监控模式的温室智能控制系统。基地监控支持实时环境信息显示、历史环境信息查询和环境信息变化曲线显示功能,利用触摸屏设计的友好人机接口,可实现对作物理想生长环境参数的设定,系统依据设定的环境参数和实时采集的环境信息控制环境调节设备实现对温室环境的自动调节,以满足作物生长需要。远程监控采用RS232通信协议与基地控制系统连接,实现参数设定、实时数据显示及历史查询显示功能。系统还支持手动模式控制,以应对突发报警调节。试验分析表明该系统对温室环境监控具有良好的实用性和可靠性。  相似文献   

5.
针对温室远程监控的需要,提出一种以Android平台智能设备为终端的温室监控系统设计方案。系统由基于控制器局域网络(controller area network,CAN)总线的嵌入式子系统、温室本地服务器和Android客户端等3部分组成。基于CAN总线的嵌入式系统用于环境数据的采集和设备控制;温室本地服务器采用Java开发的监控主程序来处理、传输温室采集的数据,实现温室的本地监控;Android客户端采用基于Java开发的监控终端程序实现对温室的远程移动监控。结果表明,基于Android平台的温室监控系统能可靠地实现对温室内环境的监控。温室作业人员能够通过本系统实现对温室高效、优质调控。  相似文献   

6.
尝试用PHP+ Apache+ Mysql以及Flash技术来设计一个远程农田信息监控综合网站,为用户提供农业方面的相关信息.使用者可以通过实时视频及相关监测数据判断出农作物的发展状况.本站监控部分采用的是FlashMedia Server技术,服务端上传实时视频流至Flash Media Server服务器,客户端从该服务器下载视频流,然后再在本地展现出来.同时作为综合网站,其中还有新闻发布系统,为用户提供农业相关新闻资讯.该系统将网络应用技术运用到农业生产中来,使之能够监测农作物生产环境的动态并及时反馈,让农户能够随时随地查看农场环境信息.  相似文献   

7.
针对远距离监测温室大棚C02含量变化的困难,设计并实现了基于Internet的温室CO2远程监控系统.硬件上,采用性价比很高的SEP4020处理器,并利用内置的以太网控制器构建小型服务器,与主机客户端进行数据传输.软件上,为了缩短开发周期增强实时性,采用开源Linux作为开发环境.远程客户端应用程序通过VC++语言在电脑上实现.经过验证,系统能够实现CO2的远程监控,系统精度和稳定性也满足实际应用要求.  相似文献   

8.
汪洋  潘天红  王伟 《湖北农业科学》2011,(23):4949-4952
引入嵌入式Web服务器(EWS)技术,采用DSP+ARM双CPU结构,设计并实现了基于嵌入式Web服务器的养鸡场远程监测系统。通过对Boa服务器的设置与改进,实现了动态交互和历史数据保存等功能,客户端通过浏览器即可对养鸡场中的各项环境参数进行实时远程监控及保存。经现场和远程测试,该系统达到了设计要求。  相似文献   

9.
针对传统温室系统存在的问题,设计1种基于微信平台的智能温室监控系统。利用微信公众平台进行远程监控与管理,以新浪云服务器为中介,通过WiFi模块实现单片机Arduino与微信服务器的数据交互。借助微信实现远距离监控,这样可以随时随地读取温室环境信息参数,然后根据相关参数,发送目标指令,启动相应的调节设备如喷水机、送风机、加热器、降温器等,调节大棚内的环境参数,以达到最适宜条件,实现对温室内设备的远程操作。  相似文献   

10.
通过对养鸡场环境因子的测量和控制,可确保鸡处于最适生长环境。为使鸡舍环境信息监控系统不再依赖有线网络传输技术、现场布线更为简单、通信监控稳定可靠,提出多点对点蓝牙-GPRS网关设计,采用多点均衡判别和在网关中引入CRC数据包校验的方法来降低错误监控事件发生率。系统在感知层针对资源有限的CC2540实现了1个蓝牙主机同3个从机的稳定性通信,带有传感器的蓝牙从模块的终端节点可实现6个环境参数的采集,同时还可利用红外遥控执行设备。现场采集到的信息通过多点对点蓝牙-GPRS网关转为GPRS数据包发送到传输层的远端服务器,服务器利用数据挖掘的方法进行多点均衡判别来达到优化控制。应用层以Android手机为客户端,以C/S模式对养鸡场进行可靠监控,客户端具有远程设置界面,可设置6个环境参数的变化区间来使终端节点自动调节鸡场环境,客户端还有远程记录鸡生长日志功能。系统将建成鸡舍环境参数与生长状况信息库,可为后期养殖技术的提高和食品安全的溯源提供全面可靠的数据支持。  相似文献   

11.
以设施温室环境为研究对象,基于设施温室蔬菜对环境条件的不同需求,设计搭建物联网农业综合服务平台。通过传感器、摄像头感知设施温室内空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、二氧化碳浓度和光照强度等环境因素以及生产实时画面,实现对设施温室环境的有效监测、监控。研究设施温室的病虫害测报防控系统能够和温室设备远程自动化控制,实现对设施温室环境的自动调节,有效减少病虫害对生产作业的有害影响,搭建农业综合服务平台,提高对设施温室环境的感知与病虫害的预警和综合诊断能力,为农业生产管理提供更为便捷的应用服务。农业综合服务平台可实现电脑PC端、手机客户端2种方式登录,使平台的应用更加广泛与便捷。  相似文献   

12.
针对北方后墙体日光温室智能化建设需要,提出了4层架构体系,并设计开发了温室环境远程监测系统。该方案有别于现有架构的设计思路,采用4层架构,包括底层传感网络层、数据传输汇聚层、综合服务层和顶层监控应用层。ZigBee无线数据采集终端和路由器节点构成底层传感网络层;由NI公司LabVIEW软件开发的监测软件和协调器构成数据传输汇聚层;服务器综合监控平台构成综合服务层;通过互联网进行远程访问的电脑客户端和手机移动客户端构成监控应用层。温室环境远程测控系统实现了对温室环境信息(空气温度、空气湿度、光照强度等)的数据采集和控制,并可通过电脑客户端和手机移动客户端实现生产基地的远程管理。测试结果表明,该系统运行稳定,适合于北方后墙体日光温室的信息化、智能化和集约化建设需要,具有示范推广应用价值。  相似文献   

13.
以设施温室环境为研究对象,基于设施温室蔬菜对环境条件的不同需求,设计搭建物联网农业综合服务平台。通过传感器、摄像头感知设施温室内空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、二氧化碳浓度和光照强度等环境因素以及生产实时画面,实现对设施温室环境的有效监测、监控。研究设施温室的病虫害测报防控系统能够和温室设备远程自动化控制,实现对设施温室环境的自动调节,有效减少病虫害对生产作业的有害影响,搭建农业综合服务平台,提高对设施温室环境的感知与病虫害的预警和综合诊断能力,为农业生产管理提供更为便捷的应用服务。农业综合服务平台可实现电脑PC端、手机客户端2种方式登录,使平台的应用更加广泛与便捷。  相似文献   

14.
本文主要以STC单片机为控制核心,利用GSM网络为信息传输平台,通过华为GTM900C模块通过手机短信进行远程温室环境监测系统。用户可以通过手机发送短信对实时掌握温室内的环境变化,也能远程对温室内的温度、湿度、光照、CO_2等进行调节控制,以更好的满足农作物的生长环境。  相似文献   

15.
介绍了一种双轴智能光电互补农业大棚控制系统的设计,结合光伏技术与温室环境控制,根据1 d内或季节性农作物对光照的需求,光伏控制系统能实时动态监测太阳光的入射角度,通过调节光伏板的倾角,使其在水平方向和垂直方向之间的双轴自由旋转,并设置手工和自动2种模式,一方面达到提高温室屋顶光伏电池组件发电量,另一方面为农业大棚环境控制系统提供电能。农业温室控制系统通过各种传感器采集环境参数,数据实时存储、显示,并根据环境需求提供各种方式报警及改善措施,使农作物总是在合适的环境中生长,达到农作物高质量生产的目的,增加经济效益。  相似文献   

16.
为应对当前农业区域气象环境监测的要求,设计了将ZigBee无线传感器网络与GPRS技术相结合的农业区域气象环境远程监测系统,实现了气象信息采集节点的规划部署、相关数据的远程传输和监测。凭借该系统,农业管理者可以实时、精确地获取同一地区不同农业区域内的气象环境信息,包括温湿度、浓度、光照度、风速风向等。系统可应用于温室、农田、农林等区域,有助于农业部门更加有效地预测农作物收成、提高农作物产量以及决策来年的农业布局。初步测试结果验证了该系统的合理性与实用性。  相似文献   

17.
随着智能农业与精细农业的迅速发展,特别是物联网+农业的提出,针对目前在大棚中对各种环境参数实时监测就要进行复杂繁琐的布线的情况,为了实现农作物能够在大棚中有适宜的生长环境,同时还要达到对温室环境进行实时监测的目的,提出1种基于北斗和ZigBee技术的温大棚环境无线监测系统。该系统采用无线传感网实现对温室大棚的空气温度、土壤湿度和光照度等指标进行数据采集,并由LCD显示器实时显示出测量的数据,并通过北斗通信技术实现实时远程监测的目的。经试验测试,该系统可以实时采集和远程传输大棚内的参数信息,达到了对温室花房环境实时监控的作用,为人们管理大棚提供了很大的方便,具有广阔的推广价值。  相似文献   

18.
为提高温室大棚管理与监控水平,基于物联网技术构建一种温室大棚智能管理系统。该系统通过对农作物生长环境参数采集存储、WEB客户端信息处理、预警分析和温室设备的智能控制等,实现了大棚的科学化管理和对农业大棚的实时监测和自动控制。系统结合各种信息技术和智能温室大棚的生产管理需求,采用感知层、网络层、应用层的3层体系结构进行系统构建,包含了实时数据采集、网络监控、大数据分析平台、设备操控模块。  相似文献   

19.
基于物联网技术的智能温室系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于物联网技术,构建了智能温室系统。该系统分为温室现场、网络传送和业务平台3层架构。其硬件系统包括环境参数采集系统、网络传送系统、控制系统和业务平台;软件环境为Windows XP,WindowsVista,Windows 7,用户可登录PC客户端和手机客户端操作。可用于环境参数自动采集、自动喷淋、自动卷帘、适时观看和远程诊断。  相似文献   

20.
本文介绍了使用互联网对温室的环境参数进行实时监控和报警管理的系统。其包括移动检测装置,数据获取装置,数据接收器,射频识别接收设备和数据存储服务器。目的是为了监控和管理农作物在温室中的生长情况。该系统可以自动收集温室环境参数,如空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度和土壤湿度等,而且还会自动分析每个参数,并判断是否报警,使用Zig Bee芯片上的集成无线传感器和数据采集模块。采用这套系统提供的检测装置,可大大降低对温室的自动化管理的成本。  相似文献   

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