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目 录
摘 要
ABSTRACT
1.绪论 1
1.1研究背景和意义 1
1.2秸秆焚烧监测系统研究现状 1
1.3设计的主要内容 1
2.系统总体方案设计 3
2.1系统方案设计 3
2.2相关技术介绍 3
3.硬件设计 5
3.1主控制电路 5
3.2电源电路 5
3.3串口电路设计 6
3.4传感器选型 7
3.4.1温度传感器选型 7
3.4.2一氧化碳传感器选型 8
3.4.3硫化物传感器选型 8
4.软件设计 10
4.1 软件开发环境 10
4.2 编程语言选择 10
4.3 ZigBee网络实现 10
4.4 ZigBee数据处理 11
4.5 监测界面设计 13
5.系统检测与分析 16
6.总结 18
参考文献 19
致 谢 20
摘 要
随着科技的发展,人民生活水平的提高和家用电器、煤气的普及,农民对于柴草的需求也随之下降。但是由于后期秸秆的处理过于麻烦,成本太高,面对农田里大量囤积的秸秆,大多数农民束手无策,只能将其焚烧。在2013年,“雾霾”成为年度关键词。因为这一年的一月,首都北京仅有5天不是雾霾天气。这引起了政府的重视,开始在全国各地开展标语宣传和人员动员,还进行24h蹲守以减少秸秆的焚烧。虽然这样的方式投入了大量的人力物力,但是效果却一般。因此,本文进行了基于物联网的秸秆焚烧监测系统的设计。本设计的硬件设备有CC2530板,DS18B20温度传感器,MQ-7一氧化碳传感器和MQ-135硫化物传感器。其中一个为协调器,两个为终端,两个终端放置农田,以便其对农田的数据进行采集,然后通过协调器中的ZigBee无线传输将数据传输到监测中心,再经过VS2012平台使用C#语言对监测的数据进行分析。一旦分析到这些数据的量超标后,便会立即进行警示,从而来实现对秸秆焚烧的有效监测,减少大气的污染。
关键词:
Z-stack协议栈; 单片机; 温度传感器; 一氧化碳传感器 |

