PS5过热酿成EVO日本总决赛重大事故 比赛结果引争议
2159 2025-05-15 02:31
(3)稳压电路,使用LM2596-5.0芯片,将DC24 V输入转化为DC 5 V电压,经电容整流滤波后,为单片机和其他模块供电。
(4)液晶显示屏,采用LCD12864液晶屏,包含中文字库,可以显示中文、英文和图片。通过并型数据接口与单片机连接,液晶屏可以将土壤温湿度信息显示在屏幕上。
(5)GPRS无线通信模块,采用USR-GM3型4G模块,具有工作稳定、功耗低、接口丰富等优点。串口与单片机连接,数据通过透传模式发送至云服务器。采用国际上通用的Modbus-Rtu通信协议,格式如表1所示。
由服务器作为主机向系统发起查询命令,读取寄存器中温湿度数据。系统作为从机响应主机。从机应答指令中第4字节和第5字节为湿度数据,第6字节和第7字节为温度数据。将数据转化为十进制后,再除以10即可得到实际的数据值,当温度低于0℃时以补码形式发送。
2 手机APP设计
手机端APP使用TeslaMultiSCADA设计,在使用前,需要先配置服务器IP地址和端口号与云服务器连接。APP能从云服务器获取土壤温湿度数据且直观地显示在屏幕上,农户能随时查看土壤温湿度变化趋势曲线和历史数据,及时了解土壤墒情信息,并根据墒情数据对农田进行精准灌溉。系统APP界面如图2所示。
3 系统仿真与实验验证
3.1基于Proteus的系统仿真
通过Proteus仿真工具和Keil uVision2编程软件对农田墒情监测系统进行联合仿真。首先,使用Proteus软件绘制出仿真电路,如图3所示。其次,使用Keil uVision2软件编写好农田墒情监测系统的仿真程序。最后,将仿真程序下载到虚拟单片机中。通过鼠标上下拖动电位器箭头改变输入电压信号。12864液晶屏上的土壤温湿度数据会随之改变,该仿真结果能够验证农田墒情监测系统理论的正确性。
3.2实验验证
将该系统安装在乌鲁木齐西山实验田中,对土壤温湿度进行采集。传感器安装在深度40 mm左右的农作物根系附近,每隔15 min通过远程控制端采集一次土壤温湿度值。通过手机APP获取其中一天的土壤温湿度变化数据,采集到的数据如图4所示。实验验证了该系统运行稳定、对土壤的温湿度数据采集准确。
4 结语
本文为方便农民对农田进行监控和管理,设计、开发了一套能实时获取土壤墒情的监控系统,农民使用手机APP就能获取农田土壤温湿度数据。该系统运行稳定、价格低廉、使用简单,兼容性强,具有一定的市场推广价值。
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