土壤温湿度监控系统

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详述温湿度监控系统不同方案介绍

详述温湿度监控系统不同方案介绍

详述温湿度监控系统不同方案介绍在温湿度监控中,由于温湿度监控系统使用环境的不同,因此导致在使用温湿度监控系统的时候,需要制定不同的方案,这样才能够真正的使用好科学的温湿度监控系统方案,全方位的为我们的生活服务。

那么,温湿度监控系统不同方案有哪些呢?药品GSM认证温湿度监控系统-方案一采用web技术实现在远程计算机上以web页面的方式动态监控现场温湿度,并实现了服务器端温湿度的自动监控功能。

该系统监控设备采取星形布点、独立监控的布置原则,使单点故障互不影响,测试数据能真实反映库内情况;具有良好的测试精度和友好的监控操作界面,是档案保管工作必不可少的助手。

温湿度记录监控系统-方案二本系统可通过调制解调器与远端联网,方便操作人员在远端进行相应的监测、诊断和维护;在出现异常数据的时候,可以按照使用人员指定的方式输出多种报警信号。

如:鸣笛报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。

冰箱冷库温度、温湿度监控系统-方案三本温湿度监控系统主要提供对冷藏室、冰箱、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和管理。

系统能对大面积的多点的温度、湿度进行监测记录,并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员。

温室大棚烟草医院温度、温湿度监控系统-方案四本监测系统可实时采集温室内温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。

当温湿度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。

九纯健科技-传感&测控专家智能监控系中药材仓贮温湿度远程监控系统-方案五智能化、网络化发展的基础上,提出了基于Web的中药材仓贮温湿度远程监控系统。

系统中监控计算机对现场采集的温湿度数据参数进行实时监控,并通过服务器上的接口和Internet上的客户端建立连接,以较低的成本完成了中药材库房温湿度的远程监控。

基于单片机的土壤温湿度检测计设计设计

基于单片机的土壤温湿度检测计设计设计

基于单片机的土壤温湿度检测计设计设计土壤温湿度检测是农业生产中常见的一个问题,可以帮助农民掌握土壤中的环境条件,从而更好地管理农作物的生长环境,提高农作物产量。

本文将基于单片机设计一个土壤温湿度检测计,在介绍设计方案之前,我们先来了解一下土壤温湿度检测的原理和要解决的问题。

1.土壤温湿度检测原理土壤温湿度检测的原理主要是利用温湿度传感器测量土壤温湿度的值。

温湿度传感器通常是通过变化的电阻来测量温湿度的。

当温湿度发生变化时,传感器内部的电阻也会发生相应的变化。

通过连接到单片机的模拟输入引脚,可以将传感器的输出电压转化为数字信号,从而获取温湿度的数值。

2.设计方案基于以上原理,我们可以设计一个基于单片机的土壤温湿度检测计。

设计主要包括以下几个部分:2.1 单片机选择:单片机是控制整个系统的核心部件。

在选择单片机时,首先要考虑单片机的性能和资源是否足够满足我们的需求。

同时,还要考虑单片机的价格和易用性。

常用的单片机有STM32系列和Arduino等。

我们可以根据具体需求选择适合的单片机。

2.2传感器选择:温湿度传感器是关键的部件。

我们可以选择适用于土壤温湿度检测的传感器,如DHT11或DHT22、传感器的选择要考虑到准确性、精度和稳定性等因素。

2.3电路设计:电路设计是整个系统的基础。

首先需要根据所选择的单片机和传感器,设计合适的电路连接,包括连接单片机的引脚、传感器的引脚和其他组件的引脚。

其次,还要设计相应的电源电路,以提供所需的电压和电流。

2.4 程序设计:程序设计是实现功能的关键。

通过编程,我们可以将传感器的输出信号转换为温湿度数值,并将其显示在LCD屏幕上。

在程序设计时,我们可以使用相应的编程语言,如C语言或Python等,根据单片机型号和开发环境选择合适的编译器和开发工具。

3.功能扩展除了基本的土壤温湿度检测功能,我们还可以对设计进行功能扩展,提供更多的便利和实用性:3.1数据存储:设计一个存储功能,可以将土壤温湿度数值存储到存储器中,以便后期分析和比较。

智慧土壤监测系统设计方案

智慧土壤监测系统设计方案

智慧土壤监测系统设计方案智慧土壤监测系统是一种利用物联网技术和传感器等设备对土壤环境进行实时监测和数据采集的系统。

它能够自动监测土壤的温度、湿度、养分含量等关键参数,并通过云平台进行数据分析和预警。

本文将介绍智慧土壤监测系统的设计方案。

1. 系统组成智慧土壤监测系统主要由传感器节点、中心控制器、云平台和用户终端组成。

传感器节点:传感器节点负责采集土壤环境的各项数据,包括土壤温度、湿度、养分含量等。

传感器节点需要具备低功耗、高稳定性和可靠性等特点,以适应户外恶劣环境的要求。

中心控制器:中心控制器负责传感器节点的数据接收和处理,以及与云平台的通信。

中心控制器需要具备数据处理能力和网络通信功能,能够实现与云平台的数据交换和用户终端的远程控制。

云平台:云平台是智慧土壤监测系统的数据存储、分析和预警中心。

它负责接收来自中心控制器的数据,并进行存储和分析,通过算法对土壤环境进行评估和预警,并将结果反馈给用户终端。

用户终端:用户终端可以是手机、电脑等设备,用于实时监测土壤环境和接收预警信息。

用户可以通过用户终端对系统进行设置和控制,还可以查看历史数据和生成报表分析等。

2. 系统工作原理智慧土壤监测系统的工作原理如下:(1)传感器节点采集土壤环境数据,并通过无线通信技术将数据传输给中心控制器。

(2)中心控制器接收传感器节点的数据,并进行数据处理和分析。

(3)中心控制器将处理后的数据传输到云平台,进行数据存储和分析。

(4)云平台对土壤环境进行评估和预警,通过用户终端将结果反馈给用户。

(5)用户可以通过用户终端对系统进行设置和控制,还可以查看土壤环境的实时数据和历史数据等。

3. 系统优势智慧土壤监测系统具有以下优势:(1)实时监测:系统可以实时监测土壤环境的各项参数,及时发现土壤环境变化和问题。

(2)数据分析:系统通过云平台对土壤环境进行数据分析和评估,可以生成报表分析和预警信息,帮助用户进行决策和管理。

(3)远程控制:用户可以通过用户终端对系统进行远程设置和控制,方便灵活。

土壤湿度无线检测系统的设计

土壤湿度无线检测系统的设计

土壤湿度无线检测系统的设计一、引言随着农业科技的发展,土壤湿度的准确检测对于农作物的生长和发展至关重要。

传统的土壤湿度检测方法需要人工测量,不仅费时费力,而且不够准确。

因此,设计一套土壤湿度无线检测系统,可以实时监测并记录土壤湿度的变化,提高农作物的生长效率,具有重要的意义。

二、系统设计1.系统组成2.传感器选择传感器是土壤湿度无线检测系统的核心部分,通过感知土壤湿度的变化,并将其转换成电信号,用于后续的数据采集和分析。

目前市场上常见的土壤湿度传感器有电阻式传感器和电容式传感器。

电阻式传感器成本较低,但对环境温度的变化敏感,精度较低。

电容式传感器精度较高,对温度变化的影响小,但成本较高。

根据实际需求选择适合的传感器。

3.数据采集设备数据采集设备负责将传感器感测到的土壤湿度数据转换成数字信号,并将其传输给无线传输设备。

数据采集设备需要具备高精度、低功耗、稳定性好和可靠性高的特点。

4.无线传输设备无线传输设备是将数据采集设备采集到的数据通过无线信号传输给数据接收和处理终端的设备。

无线传输设备可以选择无线模块,如Wi-Fi模块或蓝牙模块。

根据传输距离和功耗要求选择适合的无线模块。

5.数据接收和处理终端数据接收和处理终端是农民或农业管理人员接收和处理土壤湿度数据的设备,可以是电脑、手机或专用的数据接收和处理终端。

终端需要具备数据接收、数据存储、数据分析和数据展示等功能。

三、系统工作流程1.传感器感测土壤湿度的变化,并将其转换成电信号。

2.数据采集设备采集传感器转换后的数字信号,并进行处理。

3.数据采集设备将处理后的数据通过无线传输设备传输给数据接收和处理终端。

4.数据接收和处理终端接收到数据后进行存储,并进行分析和展示。

四、系统优势和应用1.实时性:土壤湿度无线检测系统可以实时监测土壤湿度的变化,并将监测数据实时传输给数据接收和处理终端,农民或农艺师可以及时了解到土壤湿度的变化情况。

2.准确性:传感器可以精确感知土壤湿度的变化,数据采集设备可以高精度地采集和处理数据,确保数据的准确性。

土壤墒情监测系统

土壤墒情监测系统

土壤墙情监测系统,知己知彼,感知农田每分钟变化土壤是农业根本,墙情是植物生长的基础,都是农业生产的基石。

因此,墙情监测作为基础农技,其推广与应用工作具有基础性、公益性。

所谓的墉情,指的是土壤适宜植物生长发育的湿度,也就是土壤的实际含水量,通常用百分比表示,计算方式为:土壤含水量=水分重/烘干土重XIo0%。

传统测量土壤墙情的方式以肉眼判断,配合手工进行,完全依靠人工现场调查,突出的缺点是测量慢、测量准确度低,一旦出现低温、干旱等重大气象灾害,预判迟缓的问题就会造成重大损失。

利用专业的设备在线观测土壤墙情,提前获知干旱或者湿涝情况,合理分配灌溉用水,也能保护农业生产。

如今,土壤墙情监测系统是推广节水农业新技术,实现科学用水、有效用水。

土壤墙情监测系统,由土壤温湿度传感器、无线通讯网络、管理云平台三部分组成,用来观测土壤中水分和含水量的专用仪器设备,可实现对土壤摘情(土壤水分、土壤温度)的长时间连续监测。

系统运行主要依据于传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。

水分是决定土壤介电常数的主要因素。

测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。

通过GPRS/4G、RS485等方式将监测数据上传至环境监测云平台,进行数据的分析,使管理者更好观察土壤墙情变化,达到田间土壤墙情统一化管理。

加强土壤墙情信息的观测对农业生产来说作用是很大的,通过信息反馈的土壤水分变化情况,判断出气象环境的异常情况。

通过分析历史数据,正确判断是因为气象灾害的情况可能出现干旱。

以抗旱抗灾为总体目标,结合当地气候模型,借助云平台,创建了集土壤墙情及时监测、信息化管理、网络查询、分析预测为一体化的信息平台,制定抗旱生产调度计划方案,缓解灾难损害。

全线追踪记录被测自然环境中的气温、环境湿度、风力、风频等自然环境统计数据,记录时间长,24小时全天候在线监控。

土壤墒情监测系统解决方案

土壤墒情监测系统解决方案

土壤墒情监测系统解决方案随着全球气候变化加剧,我国旱灾频发重发,干旱缺水问题日益突出。

为做好土壤墒情监测工作,应对旱灾威胁,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,特制定本方案。

一、总体要求各级农业部门要进一步强化土壤墒情监测,大力推进监测站(点)建设,建立健全国家、省、县三级墒情监测网络体系,扩大覆盖土壤墒情监测规模和范围。

要充分利用现代监测和信息设备,全面提升监测效率和服务能力。

逐步完善主要农作物墒情评价指标体系,实现墒情评价规范化和科学化。

强化现代高新技术应用,提高墒情监测的时效性、针对性和科学性,为指导农业生产、防灾减灾、领导决策提供依据。

土壤墒情监测要以服务农业生产为宗旨,以土壤和作物为对象,统筹规划、合理布局,覆盖全国粮食主产区和干旱易发区。

通过采用自动化、信息化、网络化等现代高新技术手段,突出土壤墒情监测关键技术环节,实现定点、定期监测。

分析汇总土壤墒情数据,评价作物需水情况,及时提出应对措施建议。

建立墒情定期会商和报告制度,提高时效性和结果表达的可视化程度。

二、基本原则(一)代表性。

土壤墒情监测站(点)要充分考虑区域内主导作物、气候条件、灌排条件、土壤类型等因素合理布局,确保监测数据具有代表性。

(二)及时性。

土壤墒情监测要做到及时、快速、准确,出现旱涝灾情,应加大监测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;关键农时季节,应及时汇总相关信息,重大农事活动前有信息;日常监测工作,坚持定期采样,快速分析、及时汇总、按时上报。

(三)规范性。

建立土壤墒情监测工作制度和责任制度,做到工作人员相对固定,设施设备配置齐全,监测工作制度化和规范化,确保监测数据可靠、调查内容详实、评价结论科学。

按时上报。

(四)规范性。

建立土壤墒情监测工作制度和责任制度,做到工作人员相对固定,设施设备配置齐全,监测工作制度化和规范化,确保监测数据可靠、调查内容详实、评价结论科学。

三、重点工作(一)监测点布设选择区域范围内代表性强,当地政府重视,土肥水工作基础好,技术力量强,能够长期坚持的县承担土壤墒情监测工作。

基于ZigBee的无线土壤温、湿度监测系统的设计与实现

基于ZigBee的无线土壤温、湿度监测系统的设计与实现
i i Ba e n ZiBe o o o n Sol s d o g e Pr t c l
S UN e, CHEN Gu fn W i i e
(olg fIfr t n T c n lg in AgiutrlUnv ri ,Jl h n cu 3 1 8 C l e o nomai eh oo y J i rcl a iest in C a gh n 1 0 ) e o l u y i 1

要 :介 绍 了以 C 23 单 片机 ,Zg e 协议 及 上位机 软 件为 核心 的无 线网 络监控 系统 。该 系统 主 要用 来监 控 土壤 的 C40 i e B
温度 及 湿度 。介 绍 了如 何利 用 c2 3 c4 0的硬 件资 源及 Zge i e协议 的无 线组 网功能 来实 现土 壤 温 湿度 监 控 系统 的硬 件和 软 B
Absr c :I h a e h r ls n trs se o e e au e u di n si a e n c 2 3 n g e p oo o.Ho t t a t n t ep p rte wiee smo io y tm ftmp r tr ,h mi t i olb s d o c 4 0 a d ZiBe rtc 1 y w o
mo io y tm s ito u e n trs se wa nr d c d.T y tm a d r tu tr nd s fwa er aiain p o e s we ede c b d o he sse t he s se h wa esr cu e a ot r e l to r c s r s r e .F rt y tm o r z i
的通过 上位机 软件 来控 制 、分 析 、存储 、 图像 显 示整个 无 线 网络 的数据 ,从 而使 软 件 系统功 能 变得 强大本 ,低 复 杂度 ,功 能强大 ,模块 化 ,便 于 调试 等优 点。

土壤墒情监测系统安全操作及保养规程

土壤墒情监测系统安全操作及保养规程

土壤墒情监测系统安全操作及保养规程土壤墒情监测系统通常用于农业、水利和环境等领域,能够对土壤的温度、湿度、电导率等进行监测和分析,为农业、水资源和环保等应用提供有价值的数据支持。

然而,由于使用环境和测量方式特殊,土壤墒情监测系统在操作过程与使用过程中,需要严格遵守安全规程以及定期保养,确保系统运行的稳定性和准确性,避免出现测量误差或者安全隐患。

因此,以下就是土壤墒情监测系统安全操作及保养规程的相关内容。

操作规程:1. 环境检测在测量和安装土壤墒情监测系统之前,务必对于测量环境进行检测。

尽量避免在有电磁干扰或者磁场的场所使用,以保证测量数据的准确性。

2. 设备安装在进行设备的安装时,应首先确定安装点的地形地貌等因素,保证其能够充分反映该地区土壤墒情状况。

安装时需要学习并遵守设备安装说明书中的操作要求,并根据实际需要进行与其他设备的连接。

3. 数据记录数据记录应在服务端上进行,通过逐个时间点的记录监测结果,反映整个监测时间段的变化趋势。

在每次备份数据时需要按要求对数据进行分类存放、备份与严格的保护,以防数据的无意损失或者泄漏。

4. 保养与维修在经过长期的使用和自然风化后,需要进行设备的保养和维修。

在进行保养和维修操作时需要学习并遵守设备保养手册中的操作说明,并根据实际需要进行维护。

5. 设备更新在新技术、新材料的不断涌现和发展的过程中,设备逐渐被更新,并提供更加精准的测量数据。

因此,在有条件的情况下,建议适时更换设备和相关配套设备,以提高服务性能的同时反映墒情状况的准确性。

维护规程:1. 设备防潮土壤墒情监测系统的传感器需要在环境很潮湿或者高温湿度的情况下进行使用,因此在使用的过程中,必须要注意设备的防潮和防水。

•防潮:设备存放的环境应干燥,洁净,并保持通风良好的环境。

•防水:土壤墒情监测系统的工作端、传感器接口、连接器和其他接口必须要保证密封良好,防止在雨天下雨时水进入系统。

2. 设备防尘使用过程中要注意保持环境的洁净,并对设备进行清洁。

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土壤温湿度监控系统
一、系统特点:
1.智能型传感器,无需复杂的接线、编程及标定等过程。

2.可接最多15个传感器。

可测:空气温、湿度,降雨量,大气压力,光合有效辐射,太阳总辐射,土壤湿度,叶片湿度,风向,风速等参数。

3.系统耗电量很低,采用4节AA碱性电池或锂电(耐高温和严寒)供电4.数据采集器15个通道,采用总线式结构,自动检测传感器。

5.数据采集器内存512KB,可存储500000个数据。

6.RS232标准数据接口。

7.灵活的安装方式以消除传感器间相互干扰。

8.传感器符合WMO或AASC标准。

9.系统用途广泛,适合进行小气候的监测,系统支架可选2米或3米。

二:组成
1.数据采集器:4/15通道
2.HOBOWare pro软件
3.温度传感器
4.土壤水分传感器
5.附件
三、基本技术指标:
数据采集器
1.①H21数据采集器特点:
H21-001数据采集器15个通道,标配10个传感器接口,可扩展到15个
H21-002数据采集

4个通道,4个传感器接口
²4节AA电池可供数据采集器工作1年时间
²512K EEPROM内存存储数据,断电数据不丢失²数据采集器工作状态可通过指示灯查看
²电池电量低和存储空间低警报指示
²数据可远程通讯(需购买远程通讯附件)
②H21数据采集器技术指标:
工作温度-20°到+50°C 存储容

512K
数据通

15个/4个
电池寿命取决于采集间隔重量约0.9kg 通讯端

RS232接口
数据下载速率50万个数据下载
需要2分30秒
外壳材

防雨塑胶外

测量间

1秒到18个小时,
可选
尺寸18cm³23cm³10cm 时间精

0-2秒第一个数据节点;每周±5秒
(+25°C)
2、①U30-NRC数据采集器特点:
5个插口,可扩展到10个;
数据通道共15个
可选2个模拟通道,分辨率12位,输入0-20mA或0-20V DC/供电保证12V DC,最大50mA,用户自定义预热时间5毫秒-2分钟
②U30-NRC数据采集器技术指标:
内存:512KB
双重防水防振设计;
高速USB接口;
正常操作:-20-40°C;可扩展到:-40-60°C;
采集间隔:1秒-18小时,可自定义
电池类型:4V 4.5AH或10AH可充电电池,常温工作(25°C)理论上寿命3-5年(长期低温或高温工作可能会缩短1~2年)
传感器技术指标:
1.土壤水分传感器:
土壤水分传感器S-SMA-M005
量程0-40.5%操作环境-40°到+50°C
电缆长度5米
精度1ds/m内±
4%
分辨率0.04%探头尺寸254mm³32mm³1.0mm
占用通道数1个重量200g
土壤水分传感器S-SMB-M005
量程0-40.5%操作环境-40°到+50°C
精度1ds/m内±4%电缆长度5米
分辨率0.06%探头尺寸152mm³32mm³1.0mm
占用通道数1个重量190g
土壤水分传感器S-SMC-M005(适用于高盐土壤)
量程0-100%操作环境-40°到+50°C
精度8ds/m内±
电缆长度5米
3%
分辨率0.07%探头尺寸89mm³15mm³1.5mm
占用通道数1个重量180g
土壤水分传感器S-SMD-M005(测量体积1L,代表更大体积的土壤,适用于高盐土壤)
量程0-57%操作环境-40°到+50°C
电缆长度5米
精度10ds/m内±
3%
分辨率0.08%探头尺寸160mm³32mm³2mm
占用通道数1个重量190g
2.12位温度传感器
量程-40°到+75°C漂移每年<±0.1°C
精度±0.2°(0-50°C)反应时间<2.5分钟
分辨率0.03°(0-50°C)探头尺寸7mm³38mm
占用通道数1个重量100g(视不同的电缆长度)
电缆长度可选6米、17米探头外壳不锈钢
产品特点
1、功耗低,平均电流<10mA
2、测量精度高,响应速度快,输出信号稳定,不乱跳,不漂移。

3、抽真空灌封,密封性极好,完全防止水从任何方向的侵入,可长期浸泡水中。

4、采用优质不锈钢制作钢针,可经受长期电解,更耐土壤中酸碱盐的腐蚀。

5、测量精度高,性能可靠,受土壤含盐量影响较小,适用于各种土质。

6、侧边有凹凸结构,便于手持,美观耐用,采用抗静电珍珠棉包装,运输存储更安全;
7、具有电源线、地线、信号线多向防误接保护。

原理说明
土壤中的体积含水量,与土壤表现出来的介电常数成固定的某种函数关系,几乎与土质和水里所含的盐分无关。

那么,采用频域测量方法,测量中间探针与两侧探针之间的电容量,该电容与介电常数成正比,经过AD转换、单片机运算处理、非线性矫正和DA转换输出,即可获得与土壤体积含水量成正比的线性电压(电流或485信号)输出。

传感器内部采用进口优质工业级单片机和元器件,
精度高,可靠性好,经久耐用,重复性好,性价比高。

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