电子技术在现代农业装备中的应用
阐述电子信息技术在农业领域的应用

阐述电子信息技术在农业领域的应用近几年来随着电子信息技术的发展,现在以经应用到各个领域,并取得很大成果。
电子信息技术应用到农业领域是一场新的技术革命,推动农业的发展,这与农业面对世界市场竞争的压力,及集约化、现代化对大型、复杂、高效、节能、环保型农业机械化技术日益提高的要求是密切相关的。
近20年来,农业装备技术不断积累的技术创新成果也为这一发展提供了基础。
目前,我国农业还处于逐步推进实现基本农业机械化的发展阶段,与发达国家之间的差距较大,因此跟踪研究发达国家电子信息等方面高新技术在规模化农业和农业机械化服务产业中的应用是很有必要的。
电子技术应用是通过产量测量、作物监测以及土壤采样等方式来取得数据,主要手段有GPS全球卫星定位,DGPS差分全球卫星定位、GIS和RS、气象观测等。
电子技术在农业应用具体表现在1、电子技术对于节水方面的贡献水对于农业的作用是不可或缺的,目前来说,我国水资源严重短缺,而且我国在农业方面上用水量是较大的,而大家都知道,在很多细节方面,我们可以节约这些水的使用。
在此举一个例子:由于不同植物对于水的吸收是不同的,或者不同的地理位置导致植物吸水情况不一样,所以某些地方该多浇水,某些地方该少浇水,但因为现实中很多自动浇水器给一定区域内的植物浇等量的水,导致有部分水浪费了,而且达不到最好的效果。
而随着科技的发展,电子技术在这方面的应用越显得普遍,其中要解决这个问题就是如何实现数据通信。
有些大型农场通过GPRS模块来实现信息的交互,取得了一定的成效,但是这种系统设计成本与日常维护费用较高,不利于推广。
而现在效果比较好的技术就是ZigBee无线传感器网络技术,其主要分为以下五个部分:数据采集站,传输基站,数据处理中心,远程监测站以及电磁阀控制站。
主要的简单工作流程如下:首先根据农田的需求以及ZigBee无线节点的有效通信距离,将农田划分为一个一个的小单元,在每个单元中设有一个或数个传输基站和若干个数据采集站,数据采集站通过与其连接的传感器采集土壤湿度参数,并将数据定时传送给传输基站,再通过数据处理中心的处理和对各种植物所需水分的评估,然后再对不同的植物给予不同的水量,力求每一株植物都达到最佳的水分状态,这样一来,水分就得到了充分的应用并能取得最佳的效果。
电力电子在农业生产中的应用

电力电子在农业生产中的应用在现代农业生产中,科技的发展为农业生产带来了许多的改变和创新。
其中,电力电子技术的应用在农业生产中起到了至关重要的作用。
电力电子技术通过提高能源利用率、改善农机设备性能、实现智能化控制等方面,为农业生产提供了技术支持。
本文将介绍电力电子在农业生产中的应用案例,并探讨其对农业生产的影响与意义。
一、高效能源利用1.太阳能光伏发电系统太阳能光伏发电系统通过将太阳能转换为电能,为农业生产提供可再生能源。
在农田灌溉、温室种植等环节,太阳能光伏发电系统可以替代传统的电力供应,实现绿色、环保的农业生产模式。
这不仅减少了对传统能源资源的依赖,还降低了农业生产成本,提升了农产品的竞争力。
2.风能发电系统风能发电系统利用风能转换为电能,可以为农田灌溉、农村电力供应等提供可再生能源。
通过合理规划和配置风力发电设备,农业生产过程中的能源消耗成为了可再生能源,降低了对传统能源的需求,减少了环境污染,实现了可持续发展。
二、农机设备性能改善1.变频调速技术在农机上的应用变频调速技术可以实现农机的电动调速,通过改变电机转速和输出功率,根据实际需求对农机设备进行控制。
在配套农业机械上的应用中,变频调速技术可以实现对农机设备运行状态的智能监测和控制,提高农机设备的运行效率和稳定性。
2.电子控制系统在农机上的应用电子控制系统可以实现农机设备的自动化控制,提高农机作业的精度和效率。
例如,智能喷洒控制系统可以根据作物生长的需要,精确调控农药喷洒的时间、剂量和喷洒范围,减少了农药的使用量,提高了农产品质量。
三、智能化控制1.农田灌溉系统的智能化控制通过电力电子技术,农田灌溉系统可以实现智能化控制。
根据土壤湿度、气象条件等自动调控灌溉设备,能够准确供给作物所需水分,避免过度灌溉和缺水情况的发生,提高水资源的利用效率,保障农作物的生长和产量。
2.智能温室控制系统电力电子技术在智能温室控制系统中起到了重要作用。
通过控制温室内的光照、温度、湿度等参数,自动调控温室内环境,为作物提供理想的生长环境。
浅析电子信息工程现代化技术在农业领域的应用

浅析电子信息工程现代化技术在农业领域的应用1. 引言1.1 背景介绍农业是人类社会发展的基础,而农业现代化已经成为世界各国农业发展的主要趋势。
随着科技的不断发展,电子信息工程现代化技术在农业领域的应用逐渐引起人们的关注。
在传统的农业生产中,人力劳动和经验判断一直是主要的生产方式。
随着人口增长和环境变化等问题的出现,传统农业面临着越来越多的挑战。
电子信息工程现代化技术的出现,为农业生产带来了新的机遇和挑战。
通过引入传感技术、物联网技术、大数据与人工智能等先进技术,可以实现对农业生产环境、作物生长状态、农业机械运行状况等信息的实时监测和分析,从而提高农业生产的效率和质量。
这些技术还可以帮助农民做出更加科学的决策,降低生产成本,减少资源浪费,实现可持续发展。
电子信息工程现代化技术不仅可以提升农业生产的水平和效益,还可以推动农业现代化进程,促进农业可持续发展。
在这样的背景下,本文旨在探讨电子信息工程现代化技术在农业领域的应用情况,分析其意义和价值,并展望未来的发展方向。
1.2 问题提出在农业领域,传统的生产方式已经不能满足日益增长的粮食需求和环境保护要求。
农业生产中存在着诸多问题和挑战,比如精准施肥、病虫害防控、农产品质量追溯等方面的需求日益突出。
传统的农业生产模式已经难以适应现代社会的发展需求,亟需引入现代化技术进行升级和改造。
电子信息工程现代化技术可以提供解决方案,通过传感技术、物联网技术、大数据分析与人工智能等技术的应用,可以实现对农业生产全方位、智能化、数字化的监控和管理。
在实际应用中,还存在着一些问题和挑战,比如技术成本高昂、农民接受程度低等。
如何有效地将电子信息工程现代化技术运用到农业领域,并推动农业的现代化发展,是当前亟需解决的问题之一。
本文将深入探讨电子信息工程现代化技术在农业领域的应用,着重分析传感技术、物联网技术、大数据与人工智能等技术在农业生产中的作用和意义,以期为推动农业现代化发展提供新的思路和方法。
电子信息工程在农业领域的应用

电子信息工程在农业领域的应用在当今科技飞速发展的时代,电子信息工程已经成为推动各行业进步的重要力量,农业领域也不例外。
电子信息工程的应用为农业带来了前所未有的变革,从农业生产的各个环节到农产品的销售和管理,都有着显著的影响。
在农业生产的前端,也就是种植和养殖环节,电子信息工程发挥着重要作用。
精准农业就是一个典型的例子。
通过全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)和遥感技术(RS)等电子信息技术的融合,农民能够精确地了解农田的土壤状况、肥力水平、水分含量以及作物的生长情况。
例如,利用土壤传感器可以实时监测土壤的酸碱度、养分含量等参数,然后将这些数据传输到计算机系统进行分析。
根据分析结果,农民可以精准地施肥、浇水,避免了资源的浪费,同时也减少了对环境的污染。
在养殖方面,电子信息工程同样大显身手。
智能养殖系统可以对养殖场的环境进行实时监控,包括温度、湿度、空气质量等。
这些数据能够帮助养殖者及时调整环境条件,为畜禽提供适宜的生长环境,减少疾病的发生。
而且,通过给畜禽佩戴电子标签,养殖者可以对其生长过程进行全程追踪,包括饮食、健康状况、活动量等,从而更好地管理养殖过程,保障畜禽产品的质量和安全。
农业生产中的自动化设备也离不开电子信息工程的支持。
自动化灌溉系统可以根据土壤湿度自动浇水,节省了人力和水资源。
自动化收割机、播种机等设备则大大提高了农业生产的效率。
这些设备通常配备了各种传感器和控制系统,能够根据预设的程序和实时的环境条件进行精准作业。
例如,自动化收割机可以通过识别作物的成熟度和高度,自动调整收割的速度和深度,确保收割的质量和效率。
电子信息工程在农产品的储存和加工环节也有着重要的应用。
在储存方面,利用温度、湿度传感器和智能控制系统,可以精确地控制仓库的环境条件,延长农产品的储存时间,减少损失。
在加工环节,自动化的加工设备和质量检测系统能够提高加工的精度和效率,保证农产品的质量。
例如,利用机器视觉技术可以对农产品进行外观品质检测,快速筛选出有缺陷的产品。
电子信息技术在智慧农业中的应用

电子信息技术在智慧农业中的应用摘要:近些年,我国十分重视农业发展趋势,积极推动农业信息化和现代化发展,将很多电子信息技术用于农业制造的各个领域。
他在精确生产制造、精准施肥、精准灌溉、智能化环境控制等多个方面发挥了重要意义。
在智能农业大背景下,在推动农业发展的进程中,应深刻认识到5G技术性、人工智能应用、物联网、云计算技术等新一代信息技术性,对农业发展趋势造成实际危害。
并主动把这些技术和农业生产与农业发展趋势紧密结合,进一步提高智能农业水准,能够更好地推动农业智能化。
关键词:电子信息技术;智慧农业;应用1电子技术在智慧农业发展中的应用1.1电子技术在农业生产领域的应用一是提升农业生产率。
在智能农业的大环境下,运用传感器网络收集农业生产制造温度、环境湿度和二氧化碳浓度数据信息,运用视频监控设备获得植物生长发育情况信息,并且对收集过的主要参数和信息开展数据转换,随后传送到管理系统软件。
融合农作物生长发育指标规定,能够精准调节农业设备,完成远程控制浇灌。
根据智能的温度控制、环保节能、充氧实际操作,智能的农业生产制造将进一步提高农业生产率。
二是提升农业生产制造预测能力。
云技术能够整合到农业生产中。
云技术具备网络资源动态性配备、网络资源应用全透明等优点,能够实现农业集约化建设和农业生产中资源动态性配备。
根据云计算中心服务平台,搜集各种农业生产制造信息,充足融合区域与农业生产制造有关的气候、灾难和农业资源数据,并在这个基础上全方位预测分析农业发展趋势、农作物生长和农作物产量。
并依据预测分析数据信息合理布局农业网络资源,进一步提高农业规模化水准。
1.2农产品电子商务现如今,互联网成为了农业产品广告“人的大脑”。
很多门户网能够表明农产品图片、价钱、生存环境等方面信息,在合理连接农民、店家和平台层面也获得了很好的效果。
因而,根据市场的需求和运用的有线数字电视通信网络与电信网信息网络的结合,根据一个新的客户体验和互联网运营模式,大大提升了农业产品销售业务和收益。
浅析电子信息工程现代化技术在农业领域的应用

浅析电子信息工程现代化技术在农业领域的应用随着科技的不断发展和进步,电子信息工程现代化技术在各个领域得到了广泛应用,其中农业领域也是一个重要的应用领域。
电子信息工程现代化技术的应用,为农业生产提供了新的思路和方法,极大地提高了农业生产的效率和质量。
本文将对电子信息工程现代化技术在农业领域的应用进行浅析。
一、农作物信息化管理随着农作物种植面积不断扩大,农作物的管理变得越来越复杂。
而电子信息工程现代化技术可以实现对农作物的信息化管理,通过传感器监测土壤水分、温度和光照等环境信息,再结合无线通信技术将数据传输到中央控制系统,最终实现对农作物的实时监测与管理。
这样一来,农民可以更加科学地规划农作物的种植、施肥和浇水等工作,提高农作物的产量和质量。
二、精准农业精准农业是一种通过识别和响应空间和时间变异的农作物需求,以期在精确地应用资源的同时最大化农作物产量的现代农业管理方法。
电子信息工程现代化技术可以利用全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、遥感技术等手段进行精准农业的实施。
通过对土壤、植被和气象等数据的收集和分析,可以实现对农田的精准施肥、灌溉和植保,从而提高农作物的产量和质量,减少资源浪费和环境污染。
三、智慧温室随着气候变化和环境污染的加剧,传统的农业生产方式已经难以满足农产品的生产需求。
而智慧温室作为电子信息工程现代化技术在农业领域的典型应用,可以通过自动控制系统对温室内的温度、湿度、光照和二氧化碳浓度等环境参数进行监测和调控,从而为农作物的生长提供一个恒定且适宜的环境。
智慧温室还可以实现对温室内的灌溉、通风和施肥等工作的自动化管理,提高农作物的产量和质量。
四、物联网技术在农业领域的应用物联网是指通过互联网将传感器、执行器和设备等物理对象相互连接,实现信息交换和智能控制的一种技术。
在农业领域,物联网技术可以实现对农田、温室和农机设备等物理对象的远程监测和控制,实现农业生产的智能化管理。
通过无线传感器对农田的土壤水分、温度和养分等信息进行实时监测,再结合物联网技术进行远程数据传输和控制,可以实现对农田的远程智能化管理。
机电一体化技术应用专业现代农业装备智能化控制技术研究与应用

机电一体化技术应用专业现代农业装备智能化控制技术研究与应用随着科技的快速发展和社会的进步,现代农业装备的智能化控制成为发展的必然趋势。
机电一体化技术作为现代农业装备智能化控制的核心技术,具有广阔的应用前景。
本文将对机电一体化技术在现代农业装备智能化控制中的研究与应用进行探讨。
I. 机电一体化技术在农业装备智能化中的作用机电一体化技术将机械与电子技术有机结合,实现农业装备智能化控制系统的开发与应用。
首先,通过整合传感器、执行器、控制器等装置,实现对农业装备的数据采集、处理和控制。
其次,通过采用先进的算法和控制策略,实现农业装备的自动化和智能化控制。
最后,通过网络技术的应用,实现远程监控与控制,提高工作效率和降低人工成本。
II. 机电一体化技术在农业灌溉系统中的研究与应用农业灌溉系统是现代农业中重要的装备之一,而机电一体化技术在农业灌溉系统中的研究与应用具有重要意义。
通过在灌溉系统中添加传感器和控制器,实现对土壤湿度、气象条件等数据的实时监测和分析。
结合精确的水泵与阀门控制,实现灌溉的精确计量和自动化控制。
同时,机电一体化技术还可以通过互联网技术实现远程监控与控制,提高灌溉系统的运行效率和管理水平。
III. 机电一体化技术在农业机械化作业中的研究与应用农业机械化作业是提高农业生产效率和减轻劳动强度的重要手段,而机电一体化技术的应用可以使农业机械化作业更加智能化和自动化。
在农田作业中,机电一体化技术可以实现作物生长状态的实时监测和数据分析,根据不同作物和不同需求制定相应的作业方案。
同时,通过自动驾驶技术和智能控制系统,实现农业机械作业的精确操作和自动控制,提高作业的效率和质量。
IV. 机电一体化技术在农业物流系统中的研究与应用农业物流系统是现代农业生产中重要的环节,而机电一体化技术的应用可以提高农业物流的效率和准确性。
通过在仓储、运输等环节中添加传感器和自动控制装置,实现对农产品的快速识别、分拣和包装。
电子科学与技术在农业领域中的应用发展

电子科学与技术在农业领域中的应用发展在当今时代,电子科学与技术的飞速发展为各个领域带来了深刻的变革,农业领域也不例外。
从精准农业到智能化养殖,从农业物联网到农产品质量检测,电子科学与技术正以前所未有的方式推动着农业的现代化进程。
精准农业是电子科学与技术在农业领域应用的一个重要方面。
通过全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)和遥感技术(RS)等的综合运用,农民能够精确地了解农田的土壤状况、肥力水平、作物生长情况等信息。
比如,装有 GPS 定位系统的农机设备可以根据预设的路线进行精准播种、施肥和灌溉,避免了资源的浪费,提高了农业生产的效率和质量。
同时,利用遥感技术,能够对大面积的农田进行快速监测,及时发现病虫害、干旱等问题,为农业生产决策提供科学依据。
农业物联网是另一个关键的应用领域。
传感器技术在农业物联网中发挥着核心作用,各种类型的传感器被广泛部署在农田、温室和养殖场等场所。
这些传感器可以实时监测土壤湿度、温度、酸碱度,空气温度、湿度、二氧化碳浓度,以及牲畜的健康状况等参数。
监测到的数据通过无线网络传输到数据中心,农民可以通过手机或电脑等终端设备随时随地获取这些信息,并进行远程控制和管理。
例如,在温室种植中,当传感器检测到温度过高时,系统会自动启动通风设备进行降温;当土壤湿度低于设定值时,灌溉系统会自动开启进行补水。
这种智能化的管理方式不仅节省了人力成本,还能够为作物和牲畜提供更加适宜的生长环境,从而提高产量和品质。
在农产品质量检测方面,电子科学与技术也大显身手。
光谱分析技术就是其中的典型代表,它可以快速、无损地检测农产品中的营养成分、农药残留和重金属含量等。
通过对农产品反射或吸收的光谱进行分析,能够准确判断其质量是否符合标准。
此外,电子鼻和电子舌等技术也逐渐应用于农产品的气味和味道检测,为农产品的品质评估提供了新的手段。
这些先进的检测技术有助于保障农产品的质量安全,增强消费者的信心。
智能化养殖是电子科学与技术为农业带来的又一重大改变。
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电子技 术 在 现代 农 业 装 备 中 的应 用
韩 静鸽
( 许 昌职 业技 术 学 院 , 河南 许 昌 4 6 1 0 0 0 )
摘要 : 电子 技 术 在 现 代 农 业 中 的 应 用掀 起 了一 场 新 的农 业 技 术 革 命 , 推 动 农 业 生 产 出现 新 的 突破 。 介 绍 电 子 技 术 在 农 业 装 备 中应
2 . 1 耕 整地 机械
上依赖 于人 的判断 能力 。
1 . 1 . 4 其他数据采集 地形 边缘 测量 。一 般利 用带 G P S
的 机 动 车或 人 工 携 带 G P S在 田 间边 界 循 环 行 走 一 圈. 就 能将 边 界上 的点 记 录下 来 . 经过 平 滑 形成 边 界
1 电子 技 术应 用 于 农 业 装 备 中的 技 术 组成
电子 技 术 在农 业 装 备 中的应 用 是 指 通过 产 量 检
除 采样测 试 误差 。 清 晰地 显示 区域 性分 布规 律 和变 化
趋势。 1 . 2 . 2 土壤数据分布图 由于 土壤 采样 是 非连 续 的采集
感器 的测 量精 度 、 实 际割 幅 和机 器 前 进速 度 , 提 高数 据采 集 的准 确性 。
逼 近该信 息 的空 间分 布 。
1 _ 1 . 2 土壤数据采集 土 壤 信 息 一般 包 括 土壤 含 水 量 、 土 壤肥 力 、 耕 作 层深 度等 。利 用 G P S在 田问定 位采集
近 年来 , 世界 农业 机械 装备 技术 正迅 速 地 吸收 和 应用 电子信 息科技 发 展成 果 。 电子 技术 更加 广泛 地集
图 。另外 , 还 可 以获取 近年 来轮 作情 况 、 平 均 产量 、 耕
作情 况 、 施 肥 情况 、 作物 品种 、 化肥 、 农药 、 气候 田间等 有关 数据 。
土 样 。 由于 采集 的土 样 一般 还 要 送 到 实验 室 处 理 分
2 电子 技 术 在 农 业 装 备 中 的应 用 途 径
现 代 机 械装 备 作 为精 准 农 业 体 系 的重 要 组 成部
分. 借助 计算 机 系统 、 各 电子传 感器 、 电子监 视控 制装 置、 集 成 电路 器件 及其 他 机 电 一体 化 系 统 , 使 农 业装 备 更加 智能 化 , 极 大地 增 强适应 性 , 改 善稳定 性 , 提 高
耕 整 地 机 械 与激 光 技 术有 机 结 合 形成 的激 光 平 地技术 ,是 目前 世 界上最 先 进 的土地 精细 平 整技 术 。 它利 用 激光 束 平 面 取代 常 规 机 械平 地 中人 眼 目视 作 为控 制 基准 ,通 过伺 服 液 压 系 统操 纵 耕 整 地机 具 工
1 . 2 . 3 苗情、病虫害分布图 由于该 类 数据 采 样 既不 像 产量 钡 4 量 连续 采样 。也 不像 土壤 样 品 以栅 格 采样 。 而 是在 行走 中人 为定 点记 录数 据 。 因此 该类 数据 处 理一 般采 用趋 势面 分析 , 即用 某 种形式 的函数 代表 曲面来
1 . 1 _ 1 产量数据采集 联 合 收 割机 上设 有定 位 系 统 和产 量测 量 装 置 , 在 收获 作 业 同 时可 以连续 、 定 时记 录 当
地 的产 量 。 记 录数 据 以文 本形 式 存 储在 磁 卡 中 , 然 后
读人 计算 机进 行 处理 。通 过 G P S的定位 精度 、 产 量传
测、 作 物 检 测 以及 土壤 采 样 等 方 法获 取 数 据 , 以便 了 解 整 个 田块 的作物 生长 环境 的空 间变 异特 性 。
1 . 1 数 据 采 集
土样 , 需 要估 计 采 样 点之 间 的数 据 , 即用 已 知采 样 点 的土壤 数据 估计 相邻 未 采样 点 的土壤 数据 , 并 根据 采 样 点 的多少 , 用 不 同 的数 学方 法进 行修 正处 理 。
1 . 2 数据 分析
约化 、 现 代化 , 与 大型 、 复杂 、 高效 、 节能 、 环 保 型农 业
机械 化 技术 日益 提高 的要 求是 密切 相关 的 。 农业 装备
技 术 不 断积 累 的技 术 创 新成 果 也 为 这 一 发展 提 供 了
基础。
1 . 2 . 1 产量数据分布图 由于产量 数 据是 通 过 连续 采样 获得的 , 通常 利 用移 动 平 均 法来 平 滑 数 据 曲面 . 以消
第 8期 总第 2 4 2期
2 0 1 4年 8月
农 业科技 与 装备
Ag r i c u l t u r a l S c i e nc e &Te c hno l o g y a nd Eq ui pme n t
NO. 8 To t a l No. 2 4 2
Au g .2 01 4
用 的技 术组成 , 简要分析电子技术 在现代农业装备领域 的应用条件 、 应用途径和应用效果 , 为我 国现代农业 的发展提供参考 。
关键词 : 现代农业 ; 农业装备 ; 电子技术 ; 应 用
中图分类号 : S 1 2 6 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 4 — 1 1 6 1 ( 2 0 1 4 ) 0 8 — 0 0 6 1 — 0 3
析. 耗 资费 时 。 因此该 项技 术应 用有 限 。 1 . 1 . 3 苗情、病虫害数据采集 利 用机 载 G P S或人 工 携
带G P S . 在 田间行 走 中可 随时定 位并 记 录作 物 长势 或 病 虫 草 害的分 布情 况 。 目前 该数 据 的准确 性很 大程 度
准 确性 , 实现 农业 生产 低 耗 、 高效 、 优质 、 安全 的 目标 。
作, 完 成 土地平 整作 业 。
收 稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 8 — 0 2
ห้องสมุดไป่ตู้
2 . 2 播种 机械