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        基于STM32智能植物培育環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)*

        2021-03-11 13:31:18馮新剛王浩能陳林敏胡敏星譚盧敏
        智慧農(nóng)業(yè)導(dǎo)刊 2021年9期
        關(guān)鍵詞:熱電阻濕度培育

        馮新剛,王浩能,陳林敏,胡敏星,譚盧敏

        (贛南科技學(xué)院,江西 贛州 341000)

        當(dāng)前,科技高速發(fā)展,數(shù)字智能化普及。傳統(tǒng)的植物培育方式主要還是依賴于人工作業(yè),極易導(dǎo)致由于培育人員的經(jīng)驗(yàn)不足或人為疏忽造成植物培育不當(dāng),常常出現(xiàn)植物枯萎、衰敗、甚至凋亡。如何利用科技手段提高植物培育質(zhì)量的研究應(yīng)運(yùn)而生,運(yùn)用嵌入式技術(shù),結(jié)合多種傳感器獲取植物培育環(huán)境的溫度、濕度、光照等數(shù)據(jù),對(duì)植物的生長(zhǎng)環(huán)境全天候檢測(cè),保證植物的生長(zhǎng)狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)植物的全自動(dòng)培育。

        1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        通過(guò)溫度傳感器、濕度傳感器、光照強(qiáng)度傳感器采集環(huán)境參數(shù),由STM32控制器自帶的12位高精度A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行轉(zhuǎn)換得到參數(shù)的數(shù)字量,再經(jīng)軟件算法處理得到較為準(zhǔn)確的參數(shù)值,通過(guò)ZigBee無(wú)線通信傳輸給控制中心。系統(tǒng)總體框圖如圖1所示。

        圖1 系統(tǒng)總體框圖

        2 溫度檢測(cè)電路設(shè)計(jì)

        溫度檢測(cè)選用鉑熱電阻PT100,型號(hào)為HEL-776,這種溫度傳感器的測(cè)溫范圍在-55℃~+155℃之間,滿足測(cè)溫要求,同時(shí)線性阻值與溫度成正比,性能穩(wěn)定[1-4]。PT100鉑熱電阻的阻值與溫度之間的關(guān)系為:

        式中:RPT為環(huán)境溫度T下鉑熱電阻的阻值;R0為0℃時(shí)鉑熱電阻的阻值;A=3.9083×10-3;B=-5.775×10-7;C=-4.183×10-12。根據(jù)該公式計(jì)算出0℃~100℃對(duì)應(yīng)的電阻值如表1所示。

        表1 鉑熱電阻PT100阻值與溫度對(duì)照表

        溫度檢測(cè)電路采用恒壓型測(cè)溫電路,如圖2所示,RT1是HEL-776鉑熱電阻,RV1為電橋零點(diǎn)調(diào)整,RV2為放大倍數(shù)調(diào)整。

        圖2 鉑熱電阻測(cè)溫原理圖

        該電路輸出電壓Vout為:

        式中,ΔR為鉑熱電阻RT1的變化量;Vin為+12V。

        根據(jù)環(huán)境溫度要求,設(shè)定檢測(cè)溫度范圍在0℃~100℃之間,調(diào)整RV1和RV2,輸出電壓在0~5V之間。

        根據(jù)圖2所示電路進(jìn)行溫度檢測(cè)并記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。

        表2 溫度檢測(cè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄表

        STM32F103自帶12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采集,其參考電壓為+3.3V,模擬電壓輸入范圍0~+3.3V,傳感器檢測(cè)的輸出電壓需要外部加一個(gè)電壓調(diào)理電路,使其模擬電壓符合其A/D轉(zhuǎn)換器的電壓輸入范圍[5-7]。系統(tǒng)采用兩個(gè)10K高精度電阻串聯(lián)分壓,使得傳感器檢測(cè)的輸出電壓降為0~+2.5V,精度可以達(dá)到0.06℃,滿足設(shè)計(jì)精度要求。

        3 濕度檢測(cè)電路設(shè)計(jì)

        濕度檢測(cè)選用HM1500濕度傳感器,該傳感器適用于10%~95%RH環(huán)境的精確測(cè)量,5VDC供電時(shí),0~100%RH典型輸出1~4VDC,可以直接送入A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行轉(zhuǎn)換[8-9]。根據(jù)該傳感器轉(zhuǎn)換原理,輸出電壓Uo和相對(duì)濕度RH之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系表達(dá)式為:

        在環(huán)境溫度23℃時(shí),其對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)表3所示。

        表3 相對(duì)濕度與輸出電壓關(guān)系表(23℃)

        濕度傳感器在轉(zhuǎn)換過(guò)程中會(huì)受到環(huán)境溫度的影響,因此根據(jù)表達(dá)式(3)計(jì)算得到的相對(duì)濕度RH還需要經(jīng)過(guò)溫度補(bǔ)償后才能得到較為準(zhǔn)確的值,系統(tǒng)采用軟件溫度補(bǔ)償,溫度補(bǔ)償公式為:

        公式中:RHcompensated-溫度補(bǔ)償后的相對(duì)濕度;RHTa-在環(huán)境溫度Ta下傳感器根據(jù)表達(dá)式(3)轉(zhuǎn)換得到的相對(duì)濕度;Ta-環(huán)境溫度,可以由溫度檢測(cè)模塊提供。

        濕度傳感器的輸出電壓采用相同的電壓調(diào)理電路進(jìn)行降壓后,由STM32F103控制器自帶的模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采集,精度可達(dá)0.16%RH,根據(jù)表達(dá)式(4)進(jìn)行軟件溫度補(bǔ)償后得到不同溫度下相對(duì)濕度的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表4所示。

        表4 不同環(huán)境溫度下溫度補(bǔ)償后的相對(duì)濕度數(shù)據(jù)

        4 光照檢測(cè)電路設(shè)計(jì)

        系統(tǒng)選擇硅光電池ZL-G003作為光照檢測(cè)傳感器,硅光電池光譜范圍較寬,頻率特性好,換能效率高且性能穩(wěn)定[10]。該照度檢測(cè)設(shè)定檢測(cè)范圍0~500lx,通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),硅光電池光照特性如圖3所示。

        圖3 硅光電池光照電流電壓特性圖

        由圖可以看出其開(kāi)路電壓與光照度之間是非線性關(guān)系,其短路電流與光照度之間具有線性關(guān)系,檢測(cè)光照度易于采用其短路電流,光照檢測(cè)電路如圖4所示。

        圖4 光照檢測(cè)電路

        電路主要由兩部分組成,第一部分,實(shí)現(xiàn)硅光電池采集光照度,并通過(guò)運(yùn)算放大器A1把短路電流轉(zhuǎn)換為電壓形式輸出,調(diào)節(jié)RP1的大小,使輸出電壓為1mV/lx,再通過(guò)A2組成的電壓跟隨器,以及R2、C組成的低通濾波器,轉(zhuǎn)換電壓的輸出電壓為平均照度的電壓信號(hào)。第二部分,通過(guò)A2組成的放大電路,調(diào)節(jié)RP2的大小,把0~500mV的輸出電壓放大到0~5V。根據(jù)圖4電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn)并記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表5所示。

        表5 光照度與輸出電壓關(guān)系表

        傳感器的輸出電壓采用相同的電壓調(diào)理電路進(jìn)行降壓后,由STM32F103控制器自帶的模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采集,精度可以達(dá)到0.32lx,滿足設(shè)計(jì)精度要求。

        5 ZigBee通信設(shè)計(jì)

        ZigBee協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)、路由器節(jié)點(diǎn)及終端節(jié)點(diǎn)自組織形成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),節(jié)點(diǎn)之間無(wú)線通信,終端節(jié)點(diǎn)將采集的數(shù)據(jù)經(jīng)路由節(jié)點(diǎn)傳給協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn),協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)匯總數(shù)據(jù)后傳輸給控制中心[11-12],如圖5所示。

        圖5 ZigBee無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸流程框圖

        6 軟件設(shè)計(jì)

        系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)采用ST公司針對(duì)STM32微控制器提供的STM32F10x標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)庫(kù)函數(shù),用C語(yǔ)言進(jìn)行開(kāi)發(fā)[13]。系統(tǒng)上電后進(jìn)行初始化,啟動(dòng)內(nèi)部A/D轉(zhuǎn)換器采集溫度、濕度、光照度參數(shù)值,采樣周次為5s,經(jīng)過(guò)算法計(jì)算得到對(duì)應(yīng)數(shù)字值,在顯示器上進(jìn)行顯示,并且通過(guò)ZigBee把數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)地傳送給其他設(shè)備。軟件流程圖如圖6所示。

        圖6 系統(tǒng)軟件流程圖

        7 系統(tǒng)測(cè)試

        系統(tǒng)設(shè)計(jì)了顯示功能和無(wú)線通信功能,采用LCD顯示屏,對(duì)檢測(cè)到的植物培育環(huán)境參數(shù)進(jìn)行顯示,通過(guò)ZigBee無(wú)線通信技術(shù)將植物培育環(huán)境參數(shù)傳送給控制中心,實(shí)現(xiàn)植物培育的智能化。系統(tǒng)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示如圖7所示。

        圖7 系統(tǒng)測(cè)試數(shù)據(jù)圖

        8 結(jié)束語(yǔ)

        為了解決傳統(tǒng)的植物培育方式的弊端,引入嵌入式技術(shù),融合多種傳感器獲取植物培育環(huán)境的溫度、濕度、光照等數(shù)據(jù),并通過(guò)ZigBee技術(shù)和其他設(shè)備實(shí)現(xiàn)無(wú)線通信,為植物培育提供了可靠的環(huán)境參數(shù),具有較好的應(yīng)用推廣前景。

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