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        多環(huán)境參數(shù)蔬菜大棚控制系統(tǒng)設計

        2015-03-20 08:33:51王永帥王文偉吳永章
        湖北農(nóng)業(yè)科學 2015年2期
        關鍵詞:應用前景智能

        王永帥 王文偉 吳永章

        摘要:為改善目前蔬菜大棚控制系統(tǒng)中監(jiān)控參數(shù)少及較難遠程控制等情況,設計了一個更加完善的系統(tǒng)。結(jié)果表明,該系統(tǒng)人機交互界面良好、操作簡單方便、自動化程度較高,有利于蔬菜大棚的智能化和統(tǒng)一化管理,具有很好的應用前景。

        關鍵詞:蔬菜大棚;多環(huán)境參數(shù);智能;應用前景

        中圖分類號:TP273 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ?文章編號:0439-8114(2015)02-0446-03

        DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.02.049

        Designing Control System for Vegetable Greenhouse Based On

        Multiple Environmental Parameters

        WANG Yong-shuai1,WANG Wen-wei1,WU Yong-zhang2

        (1.School of Electronic Information, Wuhan University, Wuhan 430072, China;

        2. Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan 430064, China)

        Abstract: In order to improve the case that the monitoring parameters are not enough and the control system of remotely controlling the vegetable greenhouse, a more perfect system was designed. The results showed that the system was a good man-machine interface with simple and convenient operation, high degree of automation, conduciving to intelligent vegetable greenhouses and unified management. It will have good prospects for popularization.

        Key words: vegetable greenhouse; multiple environmental parameters; intelligent; prospects

        目前,保溫大棚技術(shù)種植蔬菜在我國已經(jīng)廣泛應用,尤其是在我國北方地區(qū)。但是現(xiàn)在還有不少種植戶沿用人工值守的辦法管理蔬菜大棚,或者使用的蔬菜大棚控制系統(tǒng)不太完善,不僅浪費了大量人力、物力,而且對大棚各項參數(shù)的監(jiān)控也并不理想,并因此可能造成蔬菜的減產(chǎn)[1]。因此,本研究設計了一個更加完善的智能控制系統(tǒng),以保證蔬菜良好的生長環(huán)境。

        1 ?系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        系統(tǒng)架構(gòu)主要部分為上位機、下位機和傳輸總線(圖1)。上位機放置于控制室,通過PC機進行各大棚數(shù)據(jù)的采集以及對數(shù)據(jù)的分析,并根據(jù)分析結(jié)果對大棚環(huán)境參數(shù)進行遠程控制;下位機放置于各大棚內(nèi),主要包括數(shù)據(jù)采集、顯示和驅(qū)動等模塊[2]。

        2 ?系統(tǒng)硬件設計

        2.1 ?上位機系統(tǒng)

        上位機利用PC及自帶的RS-232標準串行接口,通過RS-232/485轉(zhuǎn)換即可組成RS-485總線與下位機STM32連接,構(gòu)成一個農(nóng)業(yè)綜合數(shù)據(jù)監(jiān)控網(wǎng)絡[3]。RS-485總線最大優(yōu)點在于其多點總線互相連接功能,可以連接一臺主機和多臺終端同時通信。本系統(tǒng)通訊協(xié)議用于大棚控制系統(tǒng)主板與PC機通訊、主板與傳感器采集節(jié)點通訊。該協(xié)議適用RS-485通訊,并參照大棚控制原有協(xié)議和Modbus協(xié)議,結(jié)合實際情況修改而來,采用主從結(jié)構(gòu),主機設備發(fā)送一個信息,從機設備返回一個相應的信息。

        2.2 ?下位機系統(tǒng)

        下位機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖2,其主要功能如下所示。

        1)控制主機。STM32系列基于專為要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式應用專門設計的ARM Cortex-M3內(nèi)核,控制性能良好、操作簡單方便,并內(nèi)置32~128 K的閃存。主機故選擇STM32,主要完成對各參數(shù)信號的處理比較,并對執(zhí)行驅(qū)動電路發(fā)出的指令。

        2)RAM擴展。由于系統(tǒng)對多區(qū)域多大棚控制,數(shù)據(jù)量較大,因此外擴6264 RAM芯片來存放程序變量和數(shù)據(jù)。

        3)信號采集。大棚內(nèi)設置多個溫濕度、光照度和CO2等傳感器,實時采集數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)化為0~5 V信號經(jīng)ADC0809轉(zhuǎn)換進行處理。

        4)執(zhí)行電路。系統(tǒng)設計采用MOC3041芯片,該芯片既有光電耦合,能進行強電與弱電隔離;同時具有觸發(fā)晶閘管的功能,便于接通卷簾機、加濕器等,還有對超過預定傳感器參數(shù)范圍的報警功能[2]。

        5)顯示器電路。各大棚采用LED顯示實時溫濕度、CO2濃度等傳感器參數(shù)。

        6)串口接口電路。使用MAX485串口轉(zhuǎn)換芯片完成單片機和上位機的RS-485間通信。MAX485串口轉(zhuǎn)換芯片是RS-485通信的低功率收發(fā)器,最大傳輸速率可達2.5 Mb/s,傳輸距離為1.2 km,雙線半雙工方式[2]。

        3 ?系統(tǒng)軟件設計

        3.1 ?上位機軟件設計

        上位機軟件主程序框圖見圖3,其主要功能模塊如下所示。

        1)參數(shù)配置模塊。即后臺采集配置模塊,配置系統(tǒng)所需參數(shù),包括大棚區(qū)域、大棚號、數(shù)據(jù)庫配置、短信報警配置、通訊端口配置以及傳感器參數(shù)配置。大棚區(qū)域用于劃分大棚所在區(qū)域;大棚號為區(qū)域內(nèi)每個大棚編號;數(shù)據(jù)庫配置用于保存連接數(shù)據(jù)庫所用的信息;短信報警配置用于保存報警所需的信息,如電話號碼和發(fā)送信息的端口等;通訊端口配置用于保存與各個大棚通訊采集數(shù)據(jù)所需的端口信息;傳感器參數(shù)配置則用于保存采集數(shù)據(jù)所需的傳感器信息,如溫濕度、光照度等。

        2)Web程序模塊。采用瀏覽器方式,可以遠程查看大棚采集到的實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù),并可根據(jù)實時數(shù)據(jù)對大棚節(jié)點發(fā)送監(jiān)控指令,進而控制執(zhí)行電路。Web程序和后臺采集控制程序之間采用Socket通訊方式[4],由Web發(fā)布平臺遠程發(fā)送控制指令給后臺采集配置程序,后臺采集配置程序接收到正確指令之后控制執(zhí)行電路完成相應指令,并返回給Web發(fā)布平臺說明指令完成情況。該模塊設有自動控制功能,當設定好參數(shù)范圍之后啟用自動控制功能,系統(tǒng)則與采集到的數(shù)據(jù)自動比較,若超出范圍值,則發(fā)送指令[5-11]。

        3)數(shù)據(jù)采集模塊。為每個區(qū)域建立一個線程,區(qū)域線程循環(huán)采集本區(qū)域內(nèi)所有的大棚傳感器數(shù)據(jù)[3]。如果在循環(huán)采集數(shù)據(jù)時接收到Web發(fā)送的控制指令,則暫停數(shù)據(jù)采集,優(yōu)先處理Web控制指令,處理完Web控制指令后繼續(xù)數(shù)據(jù)采集。

        4)溫濕度、光照度等模塊。將采集到的數(shù)據(jù)保存到相應的數(shù)據(jù)庫表中,并實時刷新數(shù)據(jù),以便于Web程序查看數(shù)據(jù)。

        3.2 ?下位機軟件設計

        本系統(tǒng)設計下位機主要實現(xiàn)上位機發(fā)送的不同指令,包括數(shù)據(jù)采集、執(zhí)行電路的控制指令、顯示和零點對時等。數(shù)據(jù)采集部分主要是當接收到上位機的數(shù)據(jù)采集指令之后,將由相應傳感器獲取到的數(shù)據(jù)返回給上位機;控制指令主要是完成上位機發(fā)送的相應控制動作,如啟動卷簾機打開保溫被、啟動加濕器增加濕度等;顯示部分將傳感器數(shù)據(jù)顯示在該大棚內(nèi),便于查看;零點對時則是每天零點時由上位機統(tǒng)一給每個區(qū)域各個大棚發(fā)送對時指令,使整個系統(tǒng)時間統(tǒng)一。

        4 ?小結(jié)

        該系統(tǒng)不僅具有智能化程度高、功能強大、性能穩(wěn)定可靠、成本低、人機界面良好、操作簡單方便,還具有以下幾大優(yōu)勢:

        1)該系統(tǒng)可以同時監(jiān)控蔬菜大棚所需要的多環(huán)境參數(shù),并能隨時增減,可以同時滿足不同大棚的需求。

        2)由于通過Web平臺發(fā)布,前臺展示采用了瀏覽器方式,故手機等移動網(wǎng)絡設備可隨時查詢、方便快捷。

        3)當用戶設定好傳感器參數(shù)范圍后開啟自動控制,系統(tǒng)可以自行檢測數(shù)據(jù)并及時反饋給后臺采集配置程序進而控制執(zhí)行電路自動處理。

        4)當大棚傳感器采集到的數(shù)據(jù)超過報警值和報警消除時,系統(tǒng)會提供報警短信提醒,用戶可及時了解蔬菜大棚的狀態(tài)。

        經(jīng)試用證明可以應用于實際生產(chǎn)中,在廣大農(nóng)村地區(qū)有著良好的應用前景和推廣價值,可以解決蔬菜大棚大規(guī)模生產(chǎn)問題。

        參考文獻:

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