基于ZigBee的农田智能灌溉系统研究设计
发布时间:2021-07-06 08:45
基于ZigBee技术设计了农田智能灌溉系统。该系统通过霍尔流量传感器、水温传感器等多种传感器采集灌溉水流信息,利用ZigBee无线传感网络实现通信,设计了MFC上位机界面实时显示灌溉水流信息,方便工作人员查看、控制。该系统具有功耗低、精度高、使用和维护便捷、易于扩展等优点,能够精确控制灌溉水流速度,实时显示灌溉水流速度、流量、温度等信息,基本能够满足当前灌溉行业的复杂需求。
【文章来源】:电子测试. 2020,(13)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
协调器组网流程图
该系统设计了上位机来实时显示灌溉水流速度、水流温度等信息。上位机的设计开发用的是是C++,面向对象的编程语言,上位机界面基于VS2010开发。通过拖拉控件设计上位机界面,再把程序添加到对应的控件下。上位机界面打开后,如图6所示。图7为终端1与协调器连接后的界面,显示终端1电动阀未开启,灌溉水温是13.8℃。图7 终端1与协调器连接
图6 上位机界面用户通过上位机界面可以控制终端阀门的开闭,例如控制终端1,开启阀门,灌溉水流流速设定值为70ml/s,定速控制的上位机界面显示如图8所示,终端采集的灌溉水流速度、流量、温度等信息显示在上位机界面。
【参考文献】:
期刊论文
[1]高效节水是保证我国农业水资源可持续利用的根本出路[J]. 包晓斌. 中国水利. 2018(06)
[2]关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见[J]. 农村实用技术. 2017(12)
[3]现代农业智能灌溉技术的研究现状与展望[J]. 李德旺,许春雨,宋建成. 江苏农业科学. 2017(17)
[4]基于ZigBee网络的温室环境远程监控系统设计与应用[J]. 韩华峰,杜克明,孙忠富,赵伟,陈冉,梁聚宝. 农业工程学报. 2009(07)
[5]基于无线传感器网络的农田信息采集节点设计与试验[J]. 蔡义华,刘刚,李莉,刘卉. 农业工程学报. 2009(04)
[6]按植物需求精准节水灌溉自动调控系统的研究[J]. 赵燕东,章军富,尹伟伦,陈峻崎,胡剑非. 节水灌溉. 2009(01)
[7]IEEE802.15.4标准及其应用[J]. 郦亮. 电子设计应用. 2003(Z1)
硕士论文
[1]基于ZigBee技术的智能灌溉系统设计[D]. 杨辉.电子科技大学 2018
本文编号:3267921
【文章来源】:电子测试. 2020,(13)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
协调器组网流程图
该系统设计了上位机来实时显示灌溉水流速度、水流温度等信息。上位机的设计开发用的是是C++,面向对象的编程语言,上位机界面基于VS2010开发。通过拖拉控件设计上位机界面,再把程序添加到对应的控件下。上位机界面打开后,如图6所示。图7为终端1与协调器连接后的界面,显示终端1电动阀未开启,灌溉水温是13.8℃。图7 终端1与协调器连接
图6 上位机界面用户通过上位机界面可以控制终端阀门的开闭,例如控制终端1,开启阀门,灌溉水流流速设定值为70ml/s,定速控制的上位机界面显示如图8所示,终端采集的灌溉水流速度、流量、温度等信息显示在上位机界面。
【参考文献】:
期刊论文
[1]高效节水是保证我国农业水资源可持续利用的根本出路[J]. 包晓斌. 中国水利. 2018(06)
[2]关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见[J]. 农村实用技术. 2017(12)
[3]现代农业智能灌溉技术的研究现状与展望[J]. 李德旺,许春雨,宋建成. 江苏农业科学. 2017(17)
[4]基于ZigBee网络的温室环境远程监控系统设计与应用[J]. 韩华峰,杜克明,孙忠富,赵伟,陈冉,梁聚宝. 农业工程学报. 2009(07)
[5]基于无线传感器网络的农田信息采集节点设计与试验[J]. 蔡义华,刘刚,李莉,刘卉. 农业工程学报. 2009(04)
[6]按植物需求精准节水灌溉自动调控系统的研究[J]. 赵燕东,章军富,尹伟伦,陈峻崎,胡剑非. 节水灌溉. 2009(01)
[7]IEEE802.15.4标准及其应用[J]. 郦亮. 电子设计应用. 2003(Z1)
硕士论文
[1]基于ZigBee技术的智能灌溉系统设计[D]. 杨辉.电子科技大学 2018
本文编号:3267921
本文链接:https://www.wllwen.com/nykjlw/nygclw/3267921.html