无线WiFi土壤湿度检测器的研制

杭州电子科技大学 毕业设计开题报告

题 目 土壤湿度无线Wi-Fi采集器研制 学 院 电子信息学院 专 业 电子信息工程 姓 名 吕山 班 级 13041815班 学 号 13041610 指导教师 蔡文郁 一、 选题综述 1、选题背景: 随着人类社会的发展,人类社会对于水的需求量越来越大,水在社会中的作用越来越大。水是生命之源,没有水就没有生命。水是地球上最丰富的资源,虽然地球上的水总体积约有13亿8600万立方千米,但是淡水只有3500万立方千米左右。我国是一个干旱缺水严重的国家,我国的人均水资源量只有2300立方米,仅为世界平均水平的1/4,是全球人均水资源最贫乏的国家之一。然而,中国又是世界上用水量最多的国家。那么面对水资源短缺的问题我们应该怎么办呢?面对资源问题,一般采取的办法一是开源;二是节流。开源指的是开发或寻找另外一种能源代替水资源,但是现如今还不能找到另外一种资源来代替。其二,节流指的是节约资源提高资源的利用效率。农业用水占据的我国用水的绝大部分。但是,我国的农业水利用率低于世界平均水平,提高农业用水的利用率就较为关键了。 2、提高农业水资源的利用率: 实时了解土壤湿度是提高水资源利用率的关键,土壤湿度:土壤湿度表示一定深度土层的土壤干湿程度的物理量。土壤湿度的高低受农田水分平衡各个分量的制约。要提高农业水的利用率,前提是要知道土壤的湿度,知道在合适的时间提供水,知道土壤的湿度就显得十分迫切了。土壤湿度的几个主要测量方法有(1)负压计法:使用负压计测定。当未饱和土壤吸水力与器内的负压力平衡时,压力表所示的负压力即为土壤吸水力,再据以求算土壤含水量。(2)中子法:使用中子探测器加以测定。中子源放出的快中子在土壤中的慢化能力与土壤含水量有关,借助事先标定,便可求出土壤含水量。 3、土壤湿度检测现在的发展以及未来的发展方向: (1)当代土壤湿度检测前沿——卫星遥感检测: 微波遥感监测土壤湿度方法可分为被动式和主动式遥感两种。主动式遥感是通过测量雷达后向散射系数来实现目标特性参数的测量。不同含水量的土壤介电特性不同,其雷达回波信号也不同。据此可建立后向散射系数和土壤含水量的关系。 (2)未来的发展方向——物联网: 随着计算机以及无线网络技术的发展,人们迎来物联网时代。物联网即是物物相连,基于物联网的土壤湿度检测系统具有数据准确、监控实时和海量存贮等特点。未来应用前景十分广大。 4、小型土壤湿度检测器的运用前景: 实现供水智能化,降低人体劳动,提高水资源利用效率,节约水资源,降低农业长期成本,使我国的农业现代化水平显著提高。将广泛运用于室内盆栽、小型作物。未来市场经济效益十分可观,具有广泛的可实现性。 二、 研究的基本内容,拟解决的主要问题: 1、基本内容: (1)了解土壤湿度的测量方法以及计算公式 (2)土壤湿度信号的采集、转化以及计算 (3)土壤湿度信息的无线传递(Wi-Fi) (4)电脑端或者移动端显示土壤湿度值 (5)电脑端或者移动端控制输出(手动模式) (6)当传感器所处的环境湿度低于某一设定值时,自动打开输出端 (7)调试程序,实现程序固化 2、解决的主要问题: (1)解决土壤湿度检测的高成本(小型化、便于携带) (2)用Wi-Fi模块实现土壤湿度信息的无线传递 (3) 实现自动控制功能,以及手动自动的转换 三、 研究步骤、方法及措施: 1、研究步骤: (1)查阅资料确定研究方向及主题 (2)咨询导师建议,查询方案可行性 (3)查阅国内来关于土壤湿度湿度监测及传输的相关论文和实例 (4)进行硬件电路设计,画电路板(PCB作图) (5)购买元器件以及测试 (6)硬件制作以及检测 (7)编写以及调试程序 (8)实地测试,检测基本功能 (9)与标准湿度计做对比测试,反复调试, (10)完成毕业设计论文,实验结束 2、方法及措施: (1)选择主要元器件 ESP8266串口WIFI 1)使用优势: 支持三种模式:AP,STA,AP+STA 共存模式5、完善简洁高效的AT指令开发简单。 2)使用特点及方法: 实现与同局域网设备之间的相互通信。 Risym 土壤湿度传感器模块(4线) 1)使用优势: 拥有加宽的感应面积,使土壤传感器较为灵敏、表面采用镀镍处理,提高导电性,有效减少接触土壤生锈问题,使用期限较长,成本较低3、感应器价格较为低廉,易于获得。 2)使用特点及方法: 通过电位器调节控制相应阈值,湿度低于设定值时,DO输出高电平,高于设定值时,DO输出低电平,当DO输出低电平时,DO输出指示灯亮;能够传输模拟信号和数字信

号。 (2)大致系统原理设计框图:(如图一所示)

(3)软件功能描述; 本次实验所用的ESP8266,不需要虚拟机,只需要搭建IOT环境。内置WIFI前端和高性能的32位MCU,本次购买的ESP8266搭配安信可,安信可内嵌了AI-CLOUD 的8266 SDK,可以用此去开发。ESP88266模块在AP模式下与手机进行通讯,打开安信可ESP8266模块调试工具,选好串口,点击连接;手机端打开ESP8266安卓客户端,ESP8266模块调试工具进入"AP和Sta通信"选项卡 1: 按下"1--选择WiFi为AP模式"2: 按下"2--设置AP模式下的参数"3: 按下"3--复位ESP8266模块"4: 按下"4--启动多连接"5: 按下"5--开启TCP服务器模式",开启成功后,它会跳出一个提示弹窗,提示: 让手机用WiFi连接ESP8266模块,然后在手机上打开ESP8266安卓客户端APP,并点击连接按钮 6: 按下"6--等待接收APP操作指令"7: 如果你想结束本次测试,请按下"7--结束测试"。 3、原理简述: 利用传感器连接外部环境,通过Risym土壤湿度传感器将信号输入ESP8263,Risym土壤湿度传感器可以传输模拟信号或者数字信号(高低电平);比较器采用了LM393芯片,工作稳。Risym土壤湿度传感器有电位器,用于调剂土壤适度的阈值,顺时针调节,控制的湿度会越大,逆时针越小;数字量输出D0可以与单片机相连接,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度;小板模拟量输出AO可以和AD模块相

外部环境土壤湿度传感器无线WiFi模块电脑端或者移动端电源(供电)外部装置(供水)继电器图一 土壤湿度检测器系统设计框图连,通过AD转化,可以获得土壤湿度更精确的值;经过Risym土壤湿度传感器传递过来的信号传递到ESP8266当中,通过Wi-Fi SOC芯片进行数据采集,并传递到移动端或者电脑端;同时电脑端或者移动端也可以发送信息到ESP8266中,从而达到控制输出的目的。 4、实验实现的功能: 这次实验的结果期望是: 第一,可以利用土壤湿度检测器得知当时环境下土壤的实时湿度,第二,自己可以根据情况设定某一土壤湿度值,当环境土壤湿度值低于这一设定值时,传感器灯亮,并且自动打开水阀供水(在自动模式下);并且在移动端或者电脑端得知当时土壤浓度;(两者同时处于同一无线局域网络)第三,可以在移动端或者电脑端选择自动模式或者手动模式,在手动模式下可以打开或者关闭水阀;在自动模式下选择最低湿度值,自动调节。 四、研究工作进度:

序号 时间 内容

1 2016.12.9-2016.12.26 选定课程,确定导师 2 2016.12.26-2017.1.6 任务书 3 2017.2.27-2017.3.5 开题报告会 4 2017.3.6-2017.3.19 完成外文翻译及文件检索 5 2017.3.20-2017.4.2 制作并完成电路图及硬件 6 2017.4.3-2017.4.16 编写程序及程序调试 7 2017.4.17-2017.4.30 实物检测以及调试 8 2017.5.1-2017.5.14 撰写毕业论文 9 2017.5.15-2017.5.24 论文评审及查重 10 2017.5.29-2017.6.4 答辩报告会 五、 主要参考文献: [1]刘义.土壤信息采集系统的设计[J].农业网络信息,2005(1):105-106. [2]马孝义,马建仓.土壤水分介电频差式传感器的研究[J].水土保持研究,2002(9):87—92. [3]王磊,文军.卫星被动微波遥感土壤湿度研究进展[J].气象科技,2009,37(1):67—72. [4]刘永岗,王日鑫,李学哲.气量法快速测定土壤含水量技术[J].水土保持科技情报,2005(6):25—27. [5]马孝义,熊运章,王庆玺,等.智能化田问土壤水分测定仪的研制[J].水土保持通报,1995,15(1):32—38. [6]时新玲,王国栋.土壤含水量测定方法研究进展[J].中国农村水利水电,2003(10):84—86. [7]杨延荣,左月明,单慧勇.基于传输线理论的土壤水分传感器的性能试验[J].天津农学院学报,2004,ll(2):7-10. 六、指导教师审核意见:

指导教师签字: 2017年3月6日 七、系评议意见: 系主任签字: 2017年3月6日 八、开题小组评审意见:

开题小组负责人签字: 2017 年3月7日 九、学院领导审核意见:

1.通过; 2.完善后通过; 3.未通过

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基于WIFI的智能温湿度检测系统设计

基于WIFI的智能温湿度检测系统设计

基于WIFI的智能温湿度检测系统设计
基于WIFI的智能温湿度检测系统设计
向启源;邓鹏
【期刊名称】《信息通信》
【年(卷),期】2018(000)003
【摘要】设计了一种可以自动检测温湿度并通过WIFI上传到用户端的检测系统.系统包括STC89C52单片机、ESP8266WIFI通信、蜂鸣报警器、温湿度传感器等模块,它具有智能监测环境温湿度的功能,可以帮助人们实时检测,并在适当的时机发出报警信号,便于用户采取相应措施.
【总页数】3页(223-225)
【关键词】WIFI;温湿度检测;单片机
【作者】向启源;邓鹏
【作者单位】荆楚理工学院电子信息工程学院,湖北荆门448000;荆楚理工学院电子信息工程学院,湖北荆门448000
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.5
【相关文献】
1.基于STM32的无线WIFI温湿度监测系统设计 [J], 樊智一
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基于光纤传感技术的土壤湿度监测系统研究

基于光纤传感技术的土壤湿度监测系统研究

基于光纤传感技术的土壤湿度监测系统研究 引言 随着农业技术的不断发展,人们越来越关注如何提高农业生产效率。而土壤湿度是影响植物生长的重要因素之一,合理地监测土壤湿度对于农业生产至关重要。光纤传感技术是一种新型的传感技术,它能够在长距离范围内测量和监测环境参数,因此引起了研究人员的关注。本文将介绍基于光纤传感技术的土壤湿度监测系统的研究、设计和实现。

一、光纤传感技术概述 光纤传感技术是应用光学原理对环境参数进行测量和监测的技术,通过在光纤中注入一定的光信号,在光纤中通过电光调制、光电调制等方法对光信号进行操作,传输光信号时测量光信号在光纤中的衰减,从而实现对环境参数的监测。相比于传统电测技术,光纤传感技术具有更高的灵敏度、更大的测量距离和更好的抗干扰能力等优点。

二、基于光纤传感技术的土壤湿度监测系统设计 1. 光纤传感器 光纤传感器是土壤湿度监测系统中的核心部件,通过光纤传感器采集土壤的湿度数据。根据土壤湿度的特性,设计了一种光纤湿度传感器。该传感器由负责读写信号的光电转换器和负责将光信号引导到光纤中的光耦合器组成。通过在光纤外表面涂覆一层能与水反应的薄膜,当土壤湿度发生变化时,薄膜吸收或释放水分,导致薄膜的厚度发生变化,从而改变了光纤的折射率和传输的光信号的强度。通过对光信号的强度进行测量,可以得到土壤湿度的值。

2. 光纤布线系统 光纤布线系统负责将传感器采集到的信号传输到控制中心。考虑到土壤湿度的测量范围较广,需要使用长距离的光纤,同时由于土壤湿度传感器需要安装在地下,需要使用耐压、耐水的光纤。在系统的设计中,采用了全氟丙烯/PFA光纤,该光纤具有耐压、耐水的特点,并且具有较好的抗干扰能力和较小的传输损耗。

3. 控制中心 控制中心由处理器、存储器和通信接口等组成,负责将传感器采集到的数据经过处理和分析后传输到监测系统中心。在控制中心中,采用了高性能的处理器,计算能力较强,同时配合较大的存储器,方便数据的存储和管理。通信接口采用了以太网接口和GPRS无线接口,方便数据的传输和监测系统的远程控制。

基于WIFI的智能温湿度检测系统设计

基于WIFI的智能温湿度检测系统设计

3 结束语
现有的仿真软件都是综合性能比较强的仿真平台,显得 比 较 臃 肿 ,针 对 性 不 强 ,而 且 在 网 络 规 模 非 常 大 的 情 况 下 仿 真 的效率较低,鉴于现有仿真软件的不足,本文基于ja va 针对地 域 通 信 网 设 计 并 实 现 了 一 个 简 洁 、方 便 、髙 效 仿 真 平 台 。根据 地 域 通 信 网 的 结 构 和 特 点 ,对 仿 真 平 台 的 整 体 架 构 进 行 设 计 , 仿真平台的设计包括仿真配置模块、网络拓扑模块、网络协议 模块、性能分析模块、结果输出模块,然 后 基 于 Java编程语言 对仿真平台的各个功能模块分别进行了实现。该仿真平台的 实现对地域通信网的仿真研究具有了一定的参考价值。
阳人,重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授,硕士生导师,
[ 4 ] 叶礼邦. O PNET环境下地域通信网性能的仿真研究[D ], 博 士 ,研究方向:新一代移动通信网。
STC89C5 2 单片机内部集成有振荡器的时序电路。最小 系统包括晶振电路、复位电路。在 其 18、19号 引 脚 的 X T A L 引 脚接上晶振、电容,就是一个最小系统的震荡电路。E A 接正 极 ,4 0 号引脚接正极,2 0 号引脚接上负极。在 9 号 引 脚 RST 端 口 接 一 个 电 容 串 联 一 个 电 阻 ,当 做 复 位 电 路 。该 电 路可以 在单片机因各种原因产生故障无法工作的时候,初始化内部 数 据 ,让 整 个 程 序 从 新 开 始 运 行 ,保 障 工 作 效 率 。在电容 的 两 侧并联一个开关起到控制复位电路的目的,按下开关即可复
W IFI通信、蜂鸣报警器、温湿度传感器等模块,它具有智能监测环境温湿度的功能,可以帮助人们实时检测,并在适当的

一种土壤湿度检测系统设计

一种土壤湿度检测系统设计

一种土壤湿度检测系统设计
张武;周向龙;赵涛;蒋媛
【期刊名称】《科技广场》
【年(卷),期】2010(000)009
【摘要】本文设计了一种无线土壤湿度采集装置,该装置通过湿度传感器HS1101对土壤湿度进行采集,然后将采集到的数据通过无线模块PTR2000发送出去,接收方接收到数据后解包,计算出湿度值并在液晶屏上显示.系统发射部分以AT89S52为核心,包括湿度采集、无线发射.接收部分也以AT89S52为核心,将无线接收、液晶显示结合起来,通过适当的软、硬件抗干扰处理,该系统具有实用性、小型化等特点.
【总页数】3页(P85-87)
【作者】张武;周向龙;赵涛;蒋媛
【作者单位】陕西理工学院物理系,陕西,汉中,723000;陕西理工学院物理系,陕西,汉中,723000;陕西理工学院物理系,陕西,汉中,723000;陕西理工学院物理系,陕西,汉中,723000
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
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基于CC2530的无线土壤水分传感器节点设计

基于CC2530的无线土壤水分传感器节点设计

基于CC2530的无线土壤水分传感器节点设计李松涛;周成虎;尹清爽【摘要】Accurate measurement of soil moisture is the basis of water saving irrigation and precision agriculture. In order to achieve soil moisture by the means of automatic measurement and wireless transmission, wireless soil moisture sensor node based on FDR and CC2530 chip is designed. FDR can achieve data rapidly and accurately and CC2530 implements ADC, digital signal processing and RF transmission and so on. The problem of power consumption of the node is discussed, and the packet loss rate is tested. The results show that the design and development of the sensor node based on CC2530 has the characteristics of low packet loss rate, stable operation and reliability. It can meet the requirements of the wireless data acquisition of soil moisture.%土壤含水量的准确测定是实现节水灌溉和精准农业的基础。

基于单片机的土壤湿度检测仪的设计与实现

基于单片机的土壤湿度检测仪的设计与实现

基于单片机的土壤湿度检测仪的设计与实现今天要来一起探索一个超级有趣的东西——基于单片机的土壤湿度检测仪。

想象一下,就像小小科学家,通过自己的努力,做出一个能知道土壤到底是干干的还是湿湿的小仪器,是不是很酷?那这个检测仪是怎么来的?先来看看它的设计。

就好比要盖一栋小房子,得先有个设计图一样,做这个检测仪也得先想好它该长什么样,有哪些部分组成。

这个检测仪,主要有几个重要的“小伙伴”。

其中一个就是单片机,它就像的小脑袋,负责指挥和控制整个检测仪的工作。

比如说,它会告诉其他“小伙伴”什么时候开始检测土壤湿度,什么时候把检测到的结果显示出来。

还有一个很重要的“小伙伴”就是湿度传感器。

这个传感器,就像一个小小的“侦探”,它能钻进土壤里,去感受土壤是湿湿的还是干干的。

比如说,当把它插进一盆刚浇过水的花土里,它就能马上“发现”土壤很湿,然后把这个消息告诉单片机这个“小脑袋”。

接下来就是显示部分。

这就好比是检测仪的“小嘴巴”,它会把检测到的结果告诉。

一般,会用数字或者小图标来显示。

比如说,如果土壤很湿,它可能就会显示一个大大的水滴图标,还会配上数字,像“80%”这样,让一眼就能看明白。

那这个检测仪是怎么实现的?这就像要按照设计图盖小房子。

得先把各个“小伙伴”准备好,就像准备好盖房子的砖头、木材一样。

然后,要把它们按照一定的顺序和方法连接起来。

这就像给小伙伴们安排座位一样,每个小伙伴都得坐在正确的位置上,才能好好工作。

比如说,湿度传感器要和单片机正确连接,这样它才能把检测到的信息准确地传给单片机。

单片机和显示部分也要连接好,这样它才能把处理好的结果显示出来。

等连接好了,还得给它编写一些“规则”,就像给小伙伴们制定游戏规则一样。

这些“规则”就是程序,它会告诉单片机什么时候该做什么事情。

比如说,每隔10分钟检测一次土壤湿度,然后把结果显示出来。

当一切都准备好了,的土壤湿度检测仪就像一个训练有素的小战士,准备开始工作!可以把它插到花盆里,看看土壤的湿度情况。

基于ZigBee技术的农田土壤温湿度监测系统设计

基于ZigBee技术的农田土壤温湿度监测系统设计
张亚锋
【期刊名称】《节水灌溉》
【年(卷),期】2014()9
【摘要】根据现代农田合理灌溉的需求,设计了一种基于ZigBee技术的农田土壤
温湿度监测系统,该系统由传感器节点、协调器节点和PC机组成。

采用低功耗的CC2530芯片为核心,设计开发了协调器节点、传感器节点的硬件电路和软件流程。

传感器节点增加了功放CC2591,实现农田无线网络土壤信息的远距离传输。

试验
表明,系统能够实时显示土壤温度及传感器节点网络地址,并在无障碍情况下,网络通信距离可达1.8km。

该系统具有距离远、成本低、功耗低等特点,满足设计要求。

【总页数】4页(P80-83)
【关键词】监测系统;土壤温湿度;ZigBee技术;CC2530
【作者】张亚锋
【作者单位】甘肃农业大学信息科学技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】TN92
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1.基于ZigBee技术高速动车组温湿度监测系统设计 [J], 王秋鹏
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土壤湿度传感器的设计与制造技术研究

土壤湿度传感器的设计与制造技术研究第一章:绪论在现代农业生产中,土壤的湿度是影响农作物生长和产量的重要因素之一。

因此,对土壤湿度的准确监测和控制非常重要。

土壤湿度传感器作为一种关键性的农业设备,在监测土壤湿度方面发挥着重要的作用。

本文将针对土壤湿度传感器的设计与制造技术进行深入探究。

第二章:土壤湿度传感器工作原理与分类土壤湿度传感器主要通过探头检测土壤中的水分程度,并将检测结果反馈给控制系统。

传感器的探头种类较多,常见的有电容式、电阻式、微波式、超声波式等。

根据探头的不同种类,土壤湿度传感器可以分为时域培养法、频域培养法和阻抗培养法三种类型。

其中阻抗培养法被广泛应用。

第三章:阻抗培养法土壤湿度传感器的中心计算原理阻抗培养法采用两根电极分别插入土壤中,其中一根电极为发射电极,另一根电极为接收电极。

施加电压后,通过计算其中一根电极电流和两根电极之间的电势差,可以计算出土壤阻抗。

随着土壤湿度的变化,土壤阻抗会发生变化,通过计算变化的阻抗可以确定土壤湿度的水平。

第四章:土壤湿度传感器的制造工艺传感器的制造工艺包括原材料的选择、设计图的绘制、电路板的绘制、组装过程、测试等。

选择合适的原材料是制造过程中的关键之一,包括传感器芯片、电路元件、传感器探头、塑料外壳等。

电路板的绘制需要借助CAD软件绘制电路图,并进行印制,后将元件焊接到电路板上。

传感器组装是将电路板和传感器探头、外壳组装在一起。

组装完成后,需要进行测试以验证传感器的准确性和可靠性。

第五章:传感器的应用场景土壤湿度传感器可以广泛应用于农业生产中,被用来监测土壤湿度、测量上下水位、控制灌溉系统等。

此外,无人机技术的发展,使得传感器可以更方便地应用在不同类型的耕作情境中,为农业生产提供更好的解决方案。

第六章:结论本文主要探讨了土壤湿度传感器的设计制造技术。

从传感器的工作原理、分类、中心计算原理、制造工艺、应用场景等方面进行了深入分析,为制造更加准确可靠的土壤湿度传感器提供了一定的指导和借鉴。

农业物联网系统中的土壤湿度监测与智能控制研究

农业物联网系统中的土壤湿度监测与智能控制研究随着科技的发展,物联网技术在各个领域都得到了广泛的应用,其中农业物联网系统对农业生产的智能化和自动化起到了重要的推动作用。

而土壤湿度监测和智能控制是农业物联网系统中的重要组成部分,对于农作物的生长和产量具有重要的影响。

本文将就农业物联网系统中的土壤湿度监测与智能控制展开研究。

一、土壤湿度监测技术土壤湿度是农作物生长和土壤水分管理的关键指标之一。

传统的土壤湿度监测主要依靠人工观测和实地测量,这种方法既费时又费力,且无法实时监测。

随着物联网技术的进步,出现了很多先进的土壤湿度监测技术,如无线传感器网络技术、遥感技术等。

1. 无线传感器网络技术无线传感器网络技术是一种能够实时监测和采集土壤湿度信息的技术。

该技术通过将多个传感器节点部署在农田中,利用节点之间的通信和协作实现土壤湿度的监测和数据传输。

这种技术具有实时性强、覆盖范围广、安装方便等优点,能够准确监测土壤湿度,为农民提供及时的决策依据。

2. 遥感技术遥感技术是指利用遥感卫星、航空器等远距离获取地球表面信息的技术。

利用遥感技术可以获取大面积土壤湿度分布的信息,通过不同的遥感数据处理方法,可以得到不同深度的土壤湿度信息。

这种技术具有覆盖面广、获取数据快等优点,但相对于无线传感器网络技术来说,它的实时性稍差。

二、智能控制技术农业物联网系统中的土壤湿度监测不仅需要实时、准确的获取土壤湿度数据,还需要根据农作物的生长需要,自动进行土壤湿度的智能控制。

智能控制技术可以根据土壤湿度数据自动调节灌溉系统的开关,保持土壤湿度在适宜范围内。

1. 模糊控制技术模糊控制技术是一种基于模糊逻辑推理的控制方法,可以应对复杂、不确定的系统。

在农业物联网系统中,通过将土壤湿度数据输入到模糊控制器中,根据事先设定的模糊规则,控制灌溉系统的开关。

模糊控制技术可以根据土壤湿度波动的情况,自动调节灌溉水量,保持土壤湿度稳定。

2. 人工神经网络技术人工神经网络技术是一种类似于人脑结构的计算模型,可以利用多个神经元之间的连接关系和权值进行信息处理。

基于WiFi无线通信的温湿度检测节点设计

基于WiFi无线通信的温湿度检测节点设计贾浩强;李耀【摘要】基于 AM2303温湿度传感器、STC15F104W 单片机和 WiFi 模块设计了一种无线温湿度检测节点。

介绍了AM2303及其通信协议、WiFi模块及其组网特性等,并且给出了读取AM2303数据的软件流程。

经测试,该节点通信距离远,组网灵活,可很好地应用于粮库粮情检测等实际工作环境。

%A kind of wireless temperature and humidity detection node are designed based on AM2303 temperature and humidity sensor, STC15F104W microcontroller and WiFi module.This paper introduces AM2303 and its communication protocols,WiFi module and the characteristics of network.The flowcharts of reading data are given.The hardware test shows that the node has long distance of com-munication,flexible networking,and it can be well appliedin actual work environments such as granary testing.【期刊名称】《单片机与嵌入式系统应用》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】4页(P70-72,75)【关键词】温湿度检测;AM2303;WiFi【作者】贾浩强;李耀【作者单位】南京财经大学信息工程学院,南京 210046;南京财经大学信息工程学院,南京 210046【正文语种】中文【中图分类】TP368.1随着无线通信、嵌入式系统以及网络等技术的快速发展,无线传感器网络在军事和环境监测等领域得到了广泛的应用[1]。

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