本實用新型涉及土壤溫濕度監(jiān)測技術領域,尤其涉及一種溫室土壤溫濕度無線信息采集監(jiān)控系統(tǒng)。
背景技術:
人為條件控制下的溫室土壤在結構、酸堿度、病原菌種類和數(shù)量等方面均與處于自然條件下的土壤有明顯差別,對溫室蔬菜生產影響很大,只有將溫室土壤管理好,才能穩(wěn)定提高溫室蔬菜產品的質量和產量,其中溫室土壤的溫濕度監(jiān)測顯得尤為重要。現(xiàn)有的監(jiān)測方法主要是通過人工定時采集樣本,將采樣結果帶入實驗室進行儀器分析,這種監(jiān)測方式耗時耗力,監(jiān)測頻次低,采樣誤差大。
技術實現(xiàn)要素:
有鑒于此,本實用新型的目的是提供一種溫室土壤溫濕度無線信息采集監(jiān)控系統(tǒng),以解決現(xiàn)有技術中的不足。
為了達到上述目的,本實用新型的目的是通過下述技術方案實現(xiàn)的:
一種溫室土壤溫濕度無線信息采集監(jiān)控系統(tǒng),包括上位機、第一無線模塊、主控模塊、以及分別連接所述主控模塊的電源模塊、受控模塊、第二無線模塊、輸入模塊、數(shù)據(jù)采集模塊和顯示模塊,所述第一無線模塊連接所述上位機,所述電源模塊包括相互連接的太陽能電池板、電源管理器和蓄電池,所述主控模塊采用單片機,所述數(shù)據(jù)采集模塊采用溫濕度傳感器,所述第一無線模塊和所述第二無線模塊均采用微功率短距離無線通訊芯片,所述顯示模塊采用多位數(shù)碼顯示管,所述受控模塊包括電磁閥和通風電機。
上述溫室土壤溫濕度無線信息采集監(jiān)控系統(tǒng),其中,所述主控模塊采用STCIIF32單片機,所述數(shù)據(jù)采集模塊采用DB170,所述第一無線模塊和所述第二無線模塊均采用APC220。
與已有技術相比,本實用新型的有益效果在于:
采用太陽能供電,安全可靠,無線數(shù)據(jù)傳輸方式可以不用在溫室中大量布線,便于下位機模塊的一體化安裝使用,傳輸過程抗干擾能力強,整個系統(tǒng)安裝維護方便。
附圖說明
構成本實用新型的一部分的附圖用來提供對本實用新型的進一步理解,本實用新型的示意性實施例及其說明用于解釋本實用新型,并不構成對本實用新型的不當限定。在附圖中:
圖1示出了本實用新型溫室土壤溫濕度無線信息采集監(jiān)控系統(tǒng)的結構示意圖。
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領域普通技術人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
需要說明的是,在不沖突的情況下,本實用新型中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。
參考圖1所示,本實用新型溫室土壤溫濕度無線信息采集監(jiān)控系統(tǒng)包括上位機1、第一無線模塊2、主控模塊3、以及分別連接主控模塊3的電源模塊4、受控模塊5、第二無線模塊6、輸入模塊7、數(shù)據(jù)采集模塊8和顯示模塊9,第一無線模塊2連接上位機1,電源模塊4包括相互連接的太陽能電池板41、電源管理器42和蓄電池43,主控模塊3采用單片機,數(shù)據(jù)采集模塊8采用溫濕度傳感器,第一無線模塊2和第二無線模塊6均采用微功率短距離無線通訊芯片,顯示模塊9采用多位數(shù)碼顯示管,受控模塊5包括電磁閥和通風電機。本技術方案中,主控模塊3采用STCIIF32單片機,數(shù)據(jù)采集模塊8采用DB170,DB170采用世界先進的溫濕度傳感器為核心部件,確保產品具有極高的可靠性與卓越的長期穩(wěn)定性,傳感器內部包括一個電容性聚合體測濕敏感元件、一個用能隙材料制成的測溫元件,并在同一芯片上,與14位的轉換器以及串行接口電路實現(xiàn)無縫連接,因此具有高防護等級、超快響應、抗干擾能力強等優(yōu)點。第一無線模塊2和第二無線模塊6均采用APC220,APC220-43模塊是高度集成半雙工微功率無線數(shù)據(jù)傳輸模塊,其嵌入高速單片機和高性能射頻芯片,采用高效的循環(huán)交織糾檢錯編碼,抗干擾和靈敏度都大大提高,最大可以糾24bits連續(xù)突發(fā)錯誤??紤]到整個應用系統(tǒng)的工作環(huán)境,特別是對亮度的要求等因素,本系統(tǒng)選擇了數(shù)碼管進行溫濕度數(shù)據(jù)的顯示,多位數(shù)碼管顯示技術有靜態(tài)顯示和動態(tài)掃描兩種方式,如采用靜態(tài)顯示方式一般占用MCU的腳管特多,但顯示質量高,采用動態(tài)掃描方式占用的MCU腳管少,但是編程控制過程較為復雜,綜合考慮系統(tǒng)對數(shù)碼顯示質量的要求,本系統(tǒng)選擇了74LS164用于串并轉換輸出字形,采用74LS138芯片用于選擇數(shù)碼管的這一串行動態(tài)掃描方式,該方式能最大限度的節(jié)省MCU的10口,只需要2個口線連接74LS164分別輸出時鐘和字形,用3個口線作為74LS138的地址線,用其4低電平輸出端分別選擇4個數(shù)碼管即可完成顯示電路的搭建,同時該電路也為系統(tǒng)擴展預留了接口。由于在上位機1中可以采用無線的方式對下位機進行工作參數(shù)的傳遞,沒有必要在下位機中進行設定參數(shù),雖然在下位機中設置了4個按鍵,其作用也不大,但是可以用來將來對系統(tǒng)功能的擴充。
從上述實施例可以看出,本實用新型的優(yōu)勢在于:
采用太陽能供電,安全可靠,無線數(shù)據(jù)傳輸方式可以不用在溫室中大量布線,便于下位機模塊的一體化安裝使用,傳輸過程抗干擾能力強,整個系統(tǒng)安裝維護方便。
以上對本實用新型的具體實施例進行了詳細描述,但本實用新型并不限制于以上描述的具體實施例,其只是作為范例。對于本領域技術人員而言,任何等同修改和替代也都在本實用新型的范疇之中。因此,在不脫離本實用新型的精神和范圍下所作出的均等變換和修改,都應涵蓋在本實用新型的范圍內。