水肥一体化精量控制器设计
【学位授予单位】:河北农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:S224
【图文】:
图 2-1 远程监控水肥灌溉系统的设计方案Fig2-1 The remote monitoring of water and fertilizer irrigation system design(1)数据采集利用感知节点采集温室内的环境参数,同时通过灌溉控制器上接口采集 EC 值、PH 值、液位值、流量值。(2)数据传输使用 Wi-Fi 模块进行通讯。它的主要任务是完成接收感知节点,并将多个感知节点的数据上传到云端服务器。同时可以通过云端服务器远灌溉控制器上的开关量。(3)控制任务是首先通过按一定采集周期采集两条肥路的流量,其次,在根在单片机内部控制算法输出控制量,最后驱动器接收控制量后控制两个施肥速,从而达到设定流量比例。 本章小结本章主要对课题研究所涉及的先关技术理论进行说明,在本系统的硬件和软要求进行了讨论,设计了基于物联网的灌溉系统总体框架。
水肥一体化精量控制器设计3 水肥一体化控制器硬件设计要由以下几部分组成:最小系统电路、W供电电路、采集电导率、PH 值、流量值是通过串口通讯,因此直接与单片机的相现与多个感知节点通讯,并且实现与云端定时器功能的引脚,将控制接口与驱动器 转串口接口电路用于调试程序和打印程序成丢失数据,增加存储芯片达到保护重要-1 所示,PBC 电路图与控制器实物分别为
通过 Wi-Fi 模块实现与多个感知节点通讯,并且实现与云端服务器进行数据交互。控制接口使用具有定时器功能的引脚,将控制接口与驱动器相连,从而达到控制施肥泵的目的。USB 转串口接口电路用于调试程序和打印程序输出信息。为了防止控制系统运行异常造成丢失数据,增加存储芯片达到保护重要数据的目的。控制器硬件整体框图如图 3-1 所示,PBC 电路图与控制器实物分别为如图 3-2 和图 3-3所示。图 3-1 控制器硬件结构框图Fig. 3-1 The master controller hardware block diagram
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 杨林林;张海文;韩敏琦;王成志;杨胜敏;;水肥一体化技术要点及应用前景分析[J];安徽农业科学;2015年16期
2 高祥照;杜森;钟永红;吴勇;张赓;;水肥一体化发展现状与展望[J];中国农业信息;2015年04期
3 陈春玲;王泷;许童羽;须晖;李天来;王建东;;北方日光温室群环境智能监控系统的研究与设计[J];沈阳农业大学学报;2015年01期
4 金国强;;有刷直流电机的数学模型及参数测量方法[J];大学物理;2014年01期
5 钟良骥;陈娟;游晓佳;陈蔚;;基于互联网的物联通信技术探讨[J];物流技术;2013年23期
6 袁洪波;王海华;庞树杰;李莉;Nick Sigrimis;;日光温室封闭式栽培系统的设计与试验[J];农业工程学报;2013年21期
7 尚明华;秦磊磊;黎香兰;王风云;赵佳;;温室环境信息无线监控系统设计与应用[J];山东农业科学;2012年10期
8 高鹏;简红忠;魏样;何文;王晓峰;;水肥一体化技术的应用现状与发展前景[J];现代农业科技;2012年08期
9 本刊编辑部;;大力推广应用“水肥一体化”技术[J];农村百事通;2011年17期
10 曾琳;张文涛;;基于RBF神经网络的智能PID控制算法[J];计算机与数字工程;2011年01期
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1 郝梦超;一种基于PLC控制的全自动水肥一体化系统的设计与实现[D];石河子大学;2017年
2 原群盛;STM32在动态监测系统中的应用研究[D];贵州大学;2017年
3 呼云龙;基于RBF-PID算法的变量施肥控制系统研究[D];黑龙江八一农垦大学;2016年
4 梁越;施用钢渣对酸化菜地土壤的效果[D];华中农业大学;2016年
5 詹攀;精准配肥控制系统的设计与研究[D];西南大学;2016年
6 顾雯雯;自动节水灌溉控制系统研究与设计[D];山东大学;2016年
7 刘成德;日光温室水肥一体化技术在武威市的试验与应用研究[D];兰州大学;2016年
8 宋金龙;水肥一体化通用控制设备研发[D];东北农业大学;2015年
9 狄娇;轻简式水肥一体化灌溉系统的设计及试验研究[D];南京农业大学;2015年
10 陈小彬;水肥一体化技术在设施农业中的应用调查[D];福建农林大学;2014年
本文编号:2795317
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