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基于STM32温湿度采集的播种机器人控制系统设计

发布时间:2022-10-15 11:21
  针对目前播种机器人的控制系统体积大、性能不稳定、功耗高、成本高、效率低等存在的问题.设计了一种基于STM32单片机的播种机器人的控制系统.该设计以STM32F103ZET6单片机为核心,L298N芯片对电机进行驱动,DHT11芯片对土壤的温湿度进行检测,红外传感器和超声波传感器共同为播种机器人避开前进路上的障碍物,ATK-ESP8266 WIFI模块对机器人的远程操控,并预留单片机I/O口,方便增设功能.本次设计着重分析电机驱动模块和温湿度采集的软件设计过程,此设计方案在很大程度上解决了播种机器人存在的问题,使播种机器人在使用上更方便. 

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

基于STM32温湿度采集的播种机器人控制系统设计


播种机器人控制系统结构图

基于STM32温湿度采集的播种机器人控制系统设计


MCU系统电路图

基于STM32温湿度采集的播种机器人控制系统设计


电机驱动电路

【参考文献】:
期刊论文
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[2]农业机器人技术研究现状[J]. 张鹏,张丽娜,刘铎,吴鸿欣,焦博.  农业工程. 2019(10)
[3]农业机器人的主要应用领域和关键技术[J]. 陈景帅.  电子技术与软件工程. 2019(17)
[4]农业机器人路径识别自主导航系统——基于STM32与物联网[J]. 杨辉,吴赛燕.  农机化研究. 2019(09)
[5]农业机械智能化的发展现状与前景[J]. 陈福云.  农业科技与装备. 2018(05)
[6]基于Internet+服务型智能机器人关键技术研究[J]. 王影,倪晋超,刘麒.  吉林化工学院学报. 2017(01)
[7]农业机器人的现状与未来发展趋势[J]. 杨萍萍,黄晓诗,边晓蓉.  时代农机. 2015(07)

硕士论文
[1]复杂环境下农业机器人路径规划方法研究[D]. 付勇.天津理工大学 2019
[2]小麦精播机器人路径规划研究[D]. 邱燕.青岛理工大学 2011



本文编号:3691210

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