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目 录
摘 要
ABSTRACT
摘 要 I
ABSTRACT II
1.绪论 1
1.1课题背景及研究意义 1
1.2国内外研究现状 1
1.2.1国外研究现状 1
1.2.2国内研究现状 2
1.3课题研究目标和主要内容 4
2.智能大棚系统关键技术 5
2.1物联网技术 5
2.2 ZigBee技术 5
2.3传感器技术 7
2.4单片机技术 7
3.智能大棚系统整体框架 9
3.1系统开发背景 9
3.2系统结构设计及解决的问题 9
3.3系统环境参数要求 10
4.智能大棚系统硬件设计 12
4.1主控电路设计 12
4.2协调器节点电路设计 13
4.2.1电源电路 13
4.2.2 USB转串口电路 14
4.2.3报警电路 14
4.3 终端节点电路设计 15
4.3.1 DHT11温湿度传感器 15
4.3.2光敏电阻传感器 16
4.3.3 MQ135空气质量传感器 16
4.4 其他电路设计 17
4.4.1 Led电路 17
4.4.2烧录器接口电路 17
5.智能大棚系统软件设计 19
5.1上位机界面设计 19
5.2协调器程序设计 20
5.3数据库设计 21
5.3.1数据库连接和存储 21
5.3.2数据库查询 22
5.4终端程序设计 22
5.4.1光照程序设计 24
5.4.2温湿度程序设计 24
5.4.3空气质量程序设计 25
6.系统调试 26
6.1基本功能调试 26
6.2整体调试与实验结果 26
6.2.1传感器功能调试 26
6.2.2数据库调试 28
6.3总结分析 29
参考文献 31
致谢 32
摘 要
中国人口基数大,需求较大,传统种植技术的复杂与低效已不适应当今时代的发展。本课题在基于物联网技术下实现了智能大棚监控系统,改良农民管理的琐碎,提升农业种植效率。
在设计过程中,引入物联网技术、传感器技术、ZigBee技术、数据库等,系统通过预先安装在大棚内的传感器来采集温湿度,光照强度,空气质量,并存储数据,便于后续查询分析。将探测到的数据通过CC2530模块并利用ZigBee进行传输。在系统设定的正常生长参数指标下,判断检测到的数据是否在范围内,若不符合,则自动启动大棚内的通风设备,空调,除湿器,浇灌设备等,完成加热,制冷,除湿,通风,报警等功能,让农作物处于良好适宜的环境中,利用系统方便维护,智能调节等优点,从而提高种植效率。
关键词:物联网;ZigBee;传感技术;智能大棚 |

