1.3 土壤酸碱度监测模块
土壤酸碱度是影响土壤微生物活动和作物生长发育的重要因素。文中土壤酸碱度实时监测采用电极法,将测量仪器直接插入待测土壤中加以测量。该方法对测量电极的要求较高,故采用玻璃电极,具有灵敏度高、价格便宜等优点。通过玻璃电极对土壤酸碱度进行数据采集,并利用控制中心对采集得到的数据进行控制处理,进而将处理的数据发送到用户APP,用户可根据获取的数据进行相应的农业操作,达到实时监测土壤酸碱度的效果。系统土壤酸碱度检测模块框架图数据分3个处理层面,类似于土壤墒情监测模块框架图。
1.4 太阳能电源模块
系统电源采用锂电池作为整个研究的电能供应平台,锂电池的蓄电方式主要有太阳能电池板充电和市电充电两种方式。当太阳能充足时,可通过太阳能电池板对锂电池进行电能补充;当太阳能不足以满足蓄电池充电要求时,则通过市电作为蓄电池电能补充源为系统提供电能。太阳能充放电管理子系统主要由太阳能电池板、锂电池、逆变器、变换器及太阳能控制器等构成。
1.5 APP模块
系统研究的智能手机APP设计采用UI设计及程序编译法,主要包括屏幕适配、信息架构及APP控件等模块。通过无线通信,实现数据信息实时接收和实时反馈操作,控制灌溉电磁阀进行灌溉。
2 硬件结构设计
2.1 太阳能电源模块
采用太阳能逆控一体机作为锂电池充放电主要控制器件,从而保证锂电池有稳定的输出电压。太阳能电池板选用兆天有限公司研发的多晶太阳能电池板(额定电压9V,电流0.34A),利用金属杆树立高于种植物30cm处为准;锂电池选用的是新能源有限公司研发的锂电池(电压:3.7V,容量:3.5A·h)。系统的各个模块对电压的需求并不是完全一致,因此对系统电源的电压值进行按需设计。系统电源升压电路和电源降压电路如图2、图3所示。
2.2 土壤墒情监测模块
土壤墒情监测模块采用水分传感器进行数据采样。土壤水分传感器是利用驻波测量法研发而成,主要由监测探头、高频信号发生器、传输网络等3个部分构成。监测模块通过高频信号发生器发出信号,途径传输网络后在监测探头出进行反射,产生反射波;反射波与入射波之间叠加构成驻波,处理传输网络两端输出的电压值,进行数据分析即可得到对应的土壤含水量。
2.3 ZigBee无线传感网络模块
无线传感网络由分布在单个区域内的传感器节点利用无线通信的方式构成一个自形成的网络系统,其数据的接收和发送主要通过CC2530处理器进行控制和处理。射频部分则由CC2530处理器及相关外围电路构成,进而实现对传感器采集的节点数据进行无线传输。
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