專利名稱:一種果園種植無線監(jiān)測系統(tǒng)用CO<sub>2</sub>濃度感知節(jié)點(diǎn)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型屬于無線傳感器監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種果園種植無線監(jiān)測系 統(tǒng)用(A濃度感知節(jié)點(diǎn)。
背景技術(shù):
在全球信息化和數(shù)字化背景下,全球農(nóng)業(yè)也由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向轉(zhuǎn)變,而 實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息與數(shù)字化則是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志與核心技術(shù)。農(nóng)業(yè)監(jiān)測技術(shù)按照農(nóng)田信息 獲取手段不同,可以分為基于3S技術(shù)和基于傳感器的監(jiān)測體系。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是一種新 型的信息獲取技術(shù),由眾多具有感知、處理和無線通信能力的微型化傳感器節(jié)點(diǎn)相互通信、 相互協(xié)作形成一個(gè)自組織網(wǎng)絡(luò),完成特定的應(yīng)用任務(wù)。但是,傳統(tǒng)田間所采用的傳感器大多 為通過有線方式連接的實(shí)時(shí)傳感器,不僅價(jià)格高、安裝布設(shè)不便,并且實(shí)際使用過程中,還 存在使用操作不便、數(shù)據(jù)處理及傳輸能力差、可用性差、使用成本高等多種缺陷和不足,因 而大大限制了傳感器感知節(jié)點(diǎn)在農(nóng)業(yè)監(jiān)測領(lǐng)域的應(yīng)用前景。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題在于針對上述現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種果園 種植無線監(jiān)測系統(tǒng)用C02濃度感知節(jié)點(diǎn),其結(jié)構(gòu)簡單、體積小、成本低、使用操作方便且數(shù)據(jù) 處理及傳輸能力強(qiáng),能有效解決傳統(tǒng)實(shí)時(shí)傳感器所存在的價(jià)格高、安裝布設(shè)不便、可用性差 等缺陷和不足。
為解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案是一種果園種植無線監(jiān)測系
統(tǒng)用(A濃度感知節(jié)點(diǎn),其特征在于包括0)2濃度傳感器模塊、與0)2濃度傳感器模塊相接
且定時(shí)采集C02濃度傳感器模塊所監(jiān)測數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采集及處理模塊、與數(shù)據(jù)采集及處理模
塊相接的無線通訊模塊以及分別為C02濃度傳感器模塊、數(shù)據(jù)采集及處理模塊和無線通訊
模塊供電的電源模塊,所述電源模塊分別與C02濃度傳感器模塊、數(shù)據(jù)采集及處理模塊和無
線通訊模塊相接,所述無線通訊模塊為短距離無線通信模塊。 所述短距離無線通信模塊為基于ZigBee協(xié)議的短距離無線通信模塊。 還包括與數(shù)據(jù)采集及處理模塊相接的數(shù)據(jù)存儲模塊。 所述電源模塊為太陽能可充電電池。 本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下優(yōu)點(diǎn) 1 、體積小,便于布網(wǎng),安裝維護(hù)方便且性能可靠。 2、采用模塊化設(shè)計(jì)且采用低功耗芯片,因而傳感器節(jié)點(diǎn)的生存期較長。并且,傳感
器節(jié)點(diǎn)采用太陽能充電電池進(jìn)行供電,則能進(jìn)一步保障傳感器節(jié)點(diǎn)的生存期。 3、自組網(wǎng)能力強(qiáng),可實(shí)時(shí)同步檢測多個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的C02濃度。 4、采用基于ZigBee協(xié)議的短距離無線通信模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,因而多個(gè)傳感器 節(jié)點(diǎn)監(jiān)測信息之間的交互性強(qiáng),并且可自定制采樣周期。 5、可擴(kuò)展性強(qiáng),布網(wǎng)位置信息顯示直觀。[0014] 綜上所述,本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)簡單、體積小、成本低、使用操作方便且數(shù)據(jù)處理及傳 輸能力強(qiáng),能有效解決傳統(tǒng)實(shí)時(shí)傳感器所存在的價(jià)格高、安裝布設(shè)不便、可用性差等缺陷和 不足。 下面通過附圖和實(shí)施例,對本實(shí)用新型的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)描述。
圖1為本實(shí)用新型的電路框圖。
附圖標(biāo)記說明 1_C02濃度傳感器模塊;2_數(shù)據(jù)采集及處理模塊;3_無線通訊模塊; 4_電源模塊; 5_數(shù)據(jù)存儲模塊。
具體實(shí)施方式如圖1所示,本實(shí)用新型包括C02濃度傳感器模塊1、與C02濃度傳感器模塊1相 接且定時(shí)采集C02濃度傳感器模塊1所監(jiān)測數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采集及處理模塊2、與數(shù)據(jù)采集及處 理模塊2相接的無線通訊模塊3以及分別為C02濃度傳感器模塊1、數(shù)據(jù)采集及處理模塊2 和無線通訊模塊3供電的電源模塊4,所述電源模塊4分別與C02濃度傳感器模塊1、數(shù)據(jù) 采集及處理模塊2和無線通訊模塊3相接,所述無線通訊模塊3為短距離無線通信模塊。 本實(shí)施例中,所述短距離無線通信模塊為基于ZigBee協(xié)議的短距離無線通信模 塊。同時(shí),本實(shí)用新型還包括與數(shù)據(jù)采集及處理模塊2相接的數(shù)據(jù)存儲模塊5。所述電源模 塊4為太陽能可充電電池。 以上所述,僅是本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例,并非對本實(shí)用新型作任何限制,凡是根 據(jù)本實(shí)用新型技術(shù)實(shí)質(zhì)對以上實(shí)施例所作的任何簡單修改、變更以及等效結(jié)構(gòu)變化,均仍 屬于本實(shí)用新型技術(shù)方案的保護(hù)范圍內(nèi)。
權(quán)利要求一種果園種植無線監(jiān)測系統(tǒng)用CO2濃度感知節(jié)點(diǎn),其特征在于包括CO2濃度傳感器模塊(1)、與CO2濃度傳感器模塊(1)相接且定時(shí)采集CO2濃度傳感器模塊(1)所監(jiān)測數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采集及處理模塊(2)、與數(shù)據(jù)采集及處理模塊(2)相接的無線通訊模塊(3)以及分別為CO2濃度傳感器模塊(1)、數(shù)據(jù)采集及處理模塊(2)和無線通訊模塊(3)供電的電源模塊(4),所述電源模塊(4)分別與CO2濃度傳感器模塊(1)、數(shù)據(jù)采集及處理模塊(2)和無線通訊模塊(3)相接,所述無線通訊模塊(3)為短距離無線通信模塊。
2. 按照權(quán)利要求1所述的一種果園種植無線監(jiān)測系統(tǒng)用C02濃度感知節(jié)點(diǎn),其特征在 于所述短距離無線通信模塊為基于ZigBee協(xié)議的短距離無線通信模塊。
3. 按照權(quán)利要求1或2所述的一種果園種植無線監(jiān)測系統(tǒng)用C02濃度感知節(jié)點(diǎn),其特 征在于還包括與數(shù)據(jù)采集及處理模塊(2)相接的數(shù)據(jù)存儲模塊(5)。
4. 按照權(quán)利要求1或2所述的一種果園種植無線監(jiān)測系統(tǒng)用C02濃度感知節(jié)點(diǎn),其特 征在于所述電源模塊(4)為太陽能可充電電池。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種果園種植無線監(jiān)測系統(tǒng)用CO2濃度感知節(jié)點(diǎn),包括CO2濃度傳感器模塊、與CO2濃度傳感器模塊相接且定時(shí)采集CO2濃度傳感器模塊所監(jiān)測數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采集及處理模塊、與數(shù)據(jù)采集及處理模塊相接的無線通訊模塊以及分別為CO2濃度傳感器模塊、數(shù)據(jù)采集及處理模塊和無線通訊模塊供電的電源模塊,所述電源模塊分別與CO2濃度傳感器模塊、數(shù)據(jù)采集及處理模塊和無線通訊模塊相接,所述無線通訊模塊為短距離無線通信模塊。本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)簡單、體積小、成本低、使用操作方便且數(shù)據(jù)處理及傳輸能力強(qiáng),能有效解決傳統(tǒng)實(shí)時(shí)傳感器所存在的價(jià)格高、安裝布設(shè)不便、可用性差等缺陷和不足。
文檔編號G08C17/02GK201508355SQ20092003476
公開日2010年6月16日 申請日期2009年9月27日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月27日
發(fā)明者李士寧, 李志剛, 蒙海軍 申請人:西安迅騰科技有限責(zé)任公司