CN206115314U - 一种基于arm的智能大棚远程控制系统 - Google Patents

一种基于arm的智能大棚远程控制系统 Download PDF

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CN206115314U CN201621151591.3U CN201621151591U CN206115314U CN 206115314 U CN206115314 U CN 206115314U CN 201621151591 U CN201621151591 U CN 201621151591U CN 206115314 U CN206115314 U CN 206115314U
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黄宜庆
邵寿琛
彭凯
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Abstract

本实用新型提供一种基于ARM的智能大棚远程控制系统,包括:ARM核心控制器,所述ARM核心控制器安装在大棚内部,ARM核心控制器通信连接于光照强度传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器,所述光照强度传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器安装在大棚内部的中下部,所述ARM核心控制器通信连接于电磁阀,电磁阀控制水管和二氧化碳调节管,所述水管、二氧化碳调节管安装在大棚的顶部,所述水管下端安装有喷雾器,所述ARM核心控制器通信连接于电机,电机连接控制揭膜和挡光板。本实用新型结构简单,操作方便省时省力,另外本实用新型使用时可远离大棚所在地实现了对大棚种植的远程控制。

Description

一种基于ARM的智能大棚远程控制系统
技术领域
本实用新型涉及智慧农业和远程控制领域,具体为一种基于ARM的智能大棚远程控制系统。
背景技术
虽然我国已在农业生产信息实时采集与处理、人工智能专家规划与决策及信息网络研究与建设等方面取得了一定的进步,但是总体还是处于中低下水平。目前我国农业生产仍旧以传统生产模式为主,不仅浪费大量的人为和物为,而且不利于农业可持续性发展。以大棚种植为例:传统的大棚种植主要还是以个人劳动为主,而且还时长会受到天气的影响。本文提出的基于ARM的智能大棚远程控制系统可以大幅度的减轻个人劳动力,并且对天气的干扰不会太大的影响。
实用新型内容
本实用新型所解决的技术问题在于提供一种基于ARM的智能大棚远程控制系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:一种基于ARM的智能大棚远程控制系统,包括:ARM核心控制器,所述ARM核心控制器安装在大棚内部,ARM核心控制器通信连接于光照强度传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器,所述光照强度传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器安装在大棚内部的中下部,所述ARM核心控制器通信连接于电磁阀,电磁阀控制水管和二氧化碳调节管,所述水管、二氧化碳调节管安装在大棚的顶部,所述水管下端安装有喷雾器,所述ARM核心控制器通信连接于电机,电机连接控制揭膜和挡光板。
所述ARM核心控制器通信连接于电磁开关,电磁开关连接控制有热光灯、白炽灯,热光灯、白炽灯安装在大棚的顶部。
所述ARM核心控制器通信连接于摄像头,摄像头安装在大棚内部的中下部。
所述ARM核心控制器通信连接于互联网、网络服务器,用户通过浏览器远程控制大棚内的ARM核心控制器。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型首先针对植物生长五大要素即温度、湿度、光照和二氧化碳浓度以及肥料设定相应的传感器,用来收集相应的数据。其中温度传感器用来检测室内的温度、土壤水分传感器用来测量土壤含水量、光电传感器是指能够将可见光转换成某种可测量的电量数据、二氧化碳传感器用来检测二氧化碳的浓度,养料的确定主要根据植物的生长状况来确定通过摄像头可以实时的观察到。利用揭膜进行通风换气是降低和控制白天棚内气温最常用的方法,采用可伸缩的遮阳板,可减少大棚的光照,也能防止棚内气温过高。湿度的调节可以通过加热蒸发和喷少量的水雾来调节,光照就是通过开灯和打开挡光板来调节,二氧化碳的调节通过利用揭膜和二氧化碳调节阀来控制。养料的调节只需要根据生长状况来调节肥料的补给。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的结构原理图。
具体实施方式
为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
如图1、图2所示,一种基于ARM的智能大棚远程控制系统,包括:ARM核心控制器,所述ARM核心控制器安装在大棚内部,ARM核心控制器通信连接于光照强度传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器,所述光照强度传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器安装在大棚内部的中下部,所述ARM核心控制器通信连接于电磁阀,电磁阀控制水管和二氧化碳调节管,所述水管、二氧化碳调节管安装在大棚的顶部,所述水管下端安装有喷雾器,所述ARM核心控制器通信连接于电机,电机连接控制揭膜和挡光板;能够利用各类传感器定期采集空气湿湿度、光照强度和主壤水分等数据,所用到的传感器要满足高精度、低功耗和性能稳定等要求。能够将这些数据发送到网络服务器,同时又能接收网络服务器下发的控制指令。
所述ARM核心控制器通信连接于电磁开关,电磁开关连接控制有热光灯、白炽灯,热光灯、白炽灯安装在大棚的顶部。
所述ARM核心控制器通信连接于摄像头,摄像头安装在大棚内部的中下部。
所述ARM核心控制器通信连接于互联网、网络服务器,用户通过浏览器远程控制大棚内的ARM核心控制器;用户终端通过互联网从服务器得到环境参数,然后将其呈现给用户,方便用户了解温室巧环境。用户可设定植物生长的参数范围,网络服务器能够根据用户具体设定值判断某一环境参数是否处于正常范围,若不在正常范围内,能够将异常数据警报发给用户,然后根据用户下达的指令反向控制相关温窒大棚巧的相应设奋,从而调整环境参数。
本实用新型中执行器模块与传感器模块是一一对应的并且都与核心板连接,核心板带有网线接口可以连接互联网,供电系统与各个模块都相连接。供电模块给各个模块供电,其中核心板采用5V和3.3V供电,各个执行模块都接220V电压。上述中的温度传感器、土壤水分传感器、光电传感器、二氧化碳传感器等采集到的实时数据都会通过核心板上传到数据库服务器,在服务器中可以分为五个对应的模块。用户可以根据某一种植物特性来控制其水分、温度、二氧化碳浓度、光照强度及养料的比例配方。通过WEB服务器向核心板发送指令来操作执行机构的动作。如果温度低光照强度弱,就可以通过核心板打开热光灯和白炽灯,如果二氧化碳浓度高了或者温度高了就可以通过核心板控制揭膜的打开进行通风换气或降低气温,如果二氧化碳浓度过低则可以打开二氧化碳调节阀向室内释放适量的二氧化碳,如果在白天光照过强就可以控制核心板从而控制挡光板的打开来遮挡强光。如果大棚内的土壤或空气比较干燥就可以通过采用可伸缩的遮阳板,可减少大棚的光照,也能防止棚内气温过高。湿度的调节可以通过加热蒸发和喷少量的水雾来调节,光照就是通过开灯和打开挡光板来调节,二氧化碳的调节通过利用揭膜和二氧化碳调节阀来控制。养料的调节只需要根据生长状况来调节肥料的补给。植物的生长状况来确定通过摄像头可以实时的观察到。
考虑到农业大棚现场特殊的环境,系统监测传感器和通信节点应具有良好的防水性、防尘性,以及一定的防雷防震性和散热达,保证能够在不同湿室大棚环境下长时间稳定工作。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (4)

1.一种基于ARM的智能大棚远程控制系统,包括:ARM核心控制器,其特征在于:所述ARM核心控制器安装在大棚内部,ARM核心控制器通信连接于光照强度传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器,所述光照强度传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器安装在大棚内部的中下部,所述ARM核心控制器通信连接于电磁阀,电磁阀控制水管和二氧化碳调节管,所述水管、二氧化碳调节管安装在大棚的顶部,所述水管下端安装有喷雾器,所述ARM核心控制器通信连接于电机,电机连接控制揭膜和挡光板。
2.根据权利要求1所述的一种基于ARM的智能大棚远程控制系统,其特征在于:所述ARM核心控制器通信连接于电磁开关,电磁开关连接控制有热光灯、白炽灯,热光灯、白炽灯安装在大棚的顶部。
3.根据权利要求1所述的一种基于ARM的智能大棚远程控制系统,其特征在于:所述ARM核心控制器通信连接于摄像头,摄像头安装在大棚内部的中下部。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的一种基于ARM的智能大棚远程控制系统,其特征在于:所述ARM核心控制器通信连接于互联网、网络服务器,用户通过浏览器远程控制大棚内的ARM核心控制器。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109496713A (zh) * 2019-01-08 2019-03-22 菏泽市农业科学院 一种蔬菜栽培装置及无农药蔬菜栽培方法

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