基于无线传感器网络的温室控制系统设计.docx
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1、书目摘要IAbstractII第一章前言11.1 探讨目的和意义11.2 国内外探讨现状21.3 探讨内容2其次章系统相关技术42.1 无线传感器网络42.2 ZigBee无线通信技术42.3 3GPRS概述5第三章温室参数分析和系统总体设计63.1 温室参数分析73.2 系统总体设计7第四章硬件设计91. 1微处理器模块94. 2无线收发模块145. 3数据采集模块166. 4报警模块15第五章软件设计167. 1管理中心设计168. 2ZigBee软件开发环境179. 3传感器节点设计1810. 汇聚节点设计1911. 5执行结构模块设计20第六章结论21致谢22参考文献23摘要我国的农业
2、正在向现代化、规模化、智能化发展。温室大棚作为现代农业生产中不行缺少的部分,对温室环境的有效管理能提高温室作物生产效率和农夫经济效益。温室环境的湿度、温度、光照强度等因数对温室作物的生长有很大的影响。针对温室限制的须要,设计了一个基于无线传感器网络的温室限制系统。该系统通过分布在温室区域内的大量传感器节点采集信息,数据以Zigbee无线传送方式发送至汇聚节点。汇聚节点通过GPRS网络与远程服务中心通信,同时汇聚节点能接收远程服务中心发出的限制吩咐,限制部署在温室的限制节点,进而调整温室各参数达到合适要求。关键词:无线传感器网络,温室,ZigBee技术AbstractChina,sagricul
3、tureistomodern,large-scale,intelligentdevelopment.Greenhouseanindispensablepartofmodernagriculturalproduction,theeffectivemanagementofthegreenhouseenvironmentcanimprovetheefficiencyofgreenhousecropproductionandfarmers)economicbenefits.Greenhouseenvironment,humidity,temperature,lightintensityandother
4、factorsonthegrowthofgreenhousecropshaveagreatimpact.Agreenhousecontrolsystembasedonwirelesssensornetworkisdesignedfortheneedsofgreenhousecontrol.Thesystemcollectsinformationthroughthesensornodesdistributedinthegreenhousearea,andthedataissenttothesinknodeinZigBeewirelesstransmissionmode.Theconvergenc
5、enodecommunicateswiththeremoteservicecenterthroughtheGPRSnetwork,andthecollectionnodecanreceivethecontrolcommandsissuedbytheremoteservicecentertocontrolthecontrolnodesdeployedinthegreenhouse,andthenadjustthegreenhouseparameterstomeettherequirements.Thesystemhastheadvantagesoflowcostandconvenientdepl
6、oyment.Keywords:WirelessSensorNetwork,Greenhouse,ZigBeeTechnology第一章前言1.1 探讨目的和意义目前很多温室限制系统采纳的是有线传输方式,有线传输须要铺设大量的信号传输线,由于天气和其他缘由设备之间的连接线很简洁坏,提高了检修和维护的难度。将无线传感器网络应用在温室限制系统中,除去了设备之间的信号传输线,不仅提高了系统的精确性,系统的扩展性也得到提高,也便利了系统的检修和维护。基于无线传感器网络的温室限制系统,能精确地监测温室内温度、湿度、光照强度等参数,大幅度提高温室作物的产量和品质。1.2 国内外探讨现状20世纪,基于总线技
7、术包括以太网技术的温室限制系统得到了快速发展。葡萄牙的Metrolho,J.C.等人在1999建立了基于CAN总线以与PC机等组建的典型温室限制系统。美国兴起了划时代意义的无线传感器网络技术,并尝试性地将其运用到温室监测中。由分布在监测区域内大量微型传感器节点组成,以多跳的形式自组织成网络系统,各传感器采集和分析网络覆盖区域中监测对象的信息,并发送给视察者的技术引起了人们的关注f在无线传感器的技术这个方面,我国的温室无线限制技术仍处于起步阶段。目前,星型网络拓扑结构在温室限制系统中是运用最多的无线数据传输。系统中,主机干脆与温室大棚中的传感器节点相连。拓扑结构相对简洁,易于检修和维护。运用温室
8、智能环境监控技术、无线传感器网络技术构成无线温室限制系统,实现温室环境的自动化、规模化限制是将来的发展方向“九1.3 探讨内容本文依据温室环境参数和无线传感器网络的特点,提出温室限制系统的设计方案。设计了一个基于无线传感器网络的温室限制系统。该系统通过分布在温室里传感器节点采集信息,数据以ZigBee无线传送方式将信息发送至汇聚节点。汇聚节点通过GPRS技术传输到远程服务中心,同时汇聚节点能接收远程服务中心发出的限制吩咐,限制部署在温室的限制节点,进而调整温室环境参数达到合适要求。本系统具有成本不高,部署便利等优点。其次章系统相关技术2.1无线传感器网络无线传感器网络(WireleSSSens
9、orNetworks,WSN)是由部署在监测区域内大量的低成本、低功耗微型传感器节点组成,节点之间通过无线通信形成的一个多跳自组织网络系统C6oWSN由无线传感器节点、汇聚节点、传输网络和远程限制中心组成,其基本组成结构如图K图1无线传感器网络的基本组成部分部署在被监测区域的监测节点实时、有效、精确的对监测区域进行数据采集,对数据进行存储以无线传输的方式传输到汇聚节点。汇聚节点对数据进一步的处理、分析、存储,在显示屏上显示,便于视察者查看。通过互联网传输到远程管理中心,远程管理中心可以对被监测区域发出限制任务和收集数据。2.2ZigBee无线通信技术目前,在短距离无线传输技术大家族中,除Zig
10、Bee技术外,还有很多,如:蓝牙技术、UWB技术、Wi-Fi等。表1给出了几种常见的短距离无线传输技术t563o表1几种短距离无线通信技术的比较蓝牙UWBWi-FiZigBee规范标准未定802.Ilb802.15.4工作频段2.4GHz2.4GHz;5GHz868/915GHz;2.4GHz最大传输速1Mb/s11054Mb/s250kb率Mb/sS最大功耗I-100mW200mW100mW3mW传输距离1IOmIO-100mOm10-75m网络容量8825665536电池寿命4-8小时1-2小1-3小时半年以时上成本低高低低从上面的表格可以对比得到,ZigBee技术在温室限制系统中有如下优
11、点:(1)成本低:相比于其他几种短距离无线通信技术,ZigBee技术的协议栈设计相对简洁,ZigBee不收任何协议专利费。因此ZigBee通信模块的成本低,很适合用在无线传感器网络中。(2)容量大:ZigBee有星型、树型、网状结构。一个主节点管理若干个子节点,一个主节点可以管理254个子节点,主节点可以由上层网络管理可以组成65535个节点。(3)低速率:从上表中可以看出ZigBee技术传输速率是最低的,最大为250kbs,在温室限制系统中,温室采集数据的周期大且数据量大,传输速率低有利于节能,适合温室应用。(4)功耗低:相比其他技术的功耗,ZigBee是最低的,而且ZigBee技术允许设备
12、空闲时转入睡眠功能,这有利于节点节能,削减了更换电池的次数,增加电池运用寿命。ZigBee网络层支持星型拓扑结构、树型和网状拓扑结构,如图2所示。图2ZigBee技术的网络拓扑机构图星型拓扑结构由一个协调器限制,协调器可以干脆与远程限制中心进行数据通信,当一个节点发生故障时不会影响其他节点工作。在温室限制系统中部署在监测区域的传感器自组织成网络,以多跳传输数据。树型拓扑结构包括一个协调器和若干路由器和终端节点,通信原则是:子节点只能和父节点通信。网状拓扑结构和树型拓扑结构组成大致相同,由协调器、路由器、终端节点组成,不同的是网状拓扑结构随意节点间可以通信,并且是自动找寻一条信息传输的最优路径。
13、ZigBee技术可在868MHz、915MHz、2.4GHZ三个频段上工作,这三个频段分别适用于全球、欧洲、美国,三个频段的传输速率为20kbit/s、40kbit/s、250kbitso通信延迟时间在15ms-30ms之间,它的传输距离在10-75m之间,用干电池供电。适合与温室限制系统的短距离传输,低功耗的特点。2. 3GPRS概述GPRS(GeneralPacketRadioSerViCe)是通用分组无线服务技术的简称。英国BTCeIInet公司于1993年提出在GSM发展新的分组数据承载业务GPRS,作为向第三代移动通信(3G)过渡的一种技术,是GSMPhase2+规范实现的内容之一。
14、GPRS采纳与GSM相同的频段、频带宽度、突发结构、无线调制标准、跳频规则以与TDMA帧结构,面对用户供应移动分组的IP或者X.25连接,从而为用户同时供应语音与数据业务。从外部看,GPRS同时又是Internet的一个子网。GPRS网络主要有以下特点: 实时在线,管理中心与汇聚节点实时保持通信,便利用户查阅温室大棚数据。 按量计费,只有传输数据是才会产生流量费用,没有数据传输,用户可以挂在网上,不会产生任何费用。 高速传输,GPRS采纳分组交换技术,数据传输速率最高可达171.2kbpso本文采纳GPRS技术进行WSN与监控中心之间的通信。第三章温室参数分析和系统总体设计3.1温室参数分析
15、温度对作物的影响农作物生长与温度有亲密的关系,在农作物相宜温度范围内,温度越高,呼吸作用和光合作用越旺盛,农作物的生长就越好。而温度过低低,农作物呼吸作减弱,生长缓慢。晚上农作物只进行呼吸作用,呼吸作用消耗有机物质。在肯定温度范围内,晚上温度越低呼吸作用越弱,消耗的有机物就少。因此对温室大棚的温度限制特殊重要,对温室温度的实时监测有利于提高农作物产量,增加农夫收入。 湿度对作物的影响温室内的空气湿度是由土壤水分的蒸发、浇灌补充水分和植物的蒸腾作用在设施密闭状况下形成的1。温室内作物代谢旺盛、生长旺盛、作物叶面积指数高,蒸腾作用释放出大量的水蒸气。同时,由于温室大棚的空间小、密闭性强、空气流通比
16、较稳定,温室大棚内水蒸气常常超标,保持温室大棚湿度在一个相宜范围特别重要。 光照度对作物的影响农作物想要旺盛的生长,相宜的光照强度必不行少。光以光照强度对农作物产生影响,光照强度太低或者太高对农作物的生长都有很大的影响。太低,光合作用效率低;太高,效率也会降低。光照强度太高会导致农作物气孔关闭,光合作用受阻。3. 2系统总体设计温室限制系统的目的是对温室内环境参数的的采集,以与依据监测的数据限制相应的限制节点来限制设备调整温室大棚的环境参数,使其达到农作物的生长的相宜环境。用户可以依据采集到的参数对农作物相宜生长参数进行调整,使温室作物产量达到最高,农夫的收入最大化。温室系统的详细要求如下:传
17、感器器节点实时、精确的监测温室环境参数是温室限制必需达到的要求,也是特别关键的部分。(2)汇聚节点可以实时接收传感器节点发送的数据,能精确的显示在显示屏上,并且还要精确无误的传输到远程服务中心,远程服务中对接收到的数据进行分析、存储、并和原始数据比较,得出最佳的温室环境参数。远程服务中心收到汇聚节点传输的数据与原始数据比较,高出或低于原始设置数据,发出限制吩咐,限制装置做出相应反应,调整温室环境参数达到相宜的生长环境。(4)供应客户端远程管理软件,便利用户便利实时读取温室环境参数,查询历史环境参数数据,发送限制吩咐。本文设计的系统主要包括无线传感器节点、限制装置、汇聚节点或者基站,远程服务器,
18、远程管理。总体框架如下图3所示。图3系统总体结构依据应用需求,将大量微型廉价的传感器节点合理分布在被监测区域中,被监测区域有大量的传感器节点和一个汇聚节点,部分节点带有限制设备,限制天窗、遮阳网、热风机、湿帘风机、浇灌装置、补光光源继电器的开启和关闭来调整环境参数。传感器节点对温室大棚内的温度、湿度、光照强度等信息进行采集,用ZigBee无线通信模块传输至汇聚节点,汇聚节点通过GPRS网络将数据传输给管理中心。同时汇聚节点可以接收管理中心传输来的限制吩咐并将吩咐转发给相应的限制节点,限制节点驱动相应的阀门设备调整环境参数。管理中心接收数据、分析数据、存储数据并做出限制吩咐,发送限制吩咐给汇聚节
19、点,汇聚节点通过ZigBee发送到限制节点。限制相应设备做出反应。第四章硬件设计汇聚节点接收监测节点发送的数据并进行分析、存储、显示通过GPRS技术传输到远程管理中心,汇合节点还可以接收管理中心的限制吩咐,发送给限制装置调整温室环境参数。汇聚节点由微处理器模块、无线收发模块、报警模块构成。现场监测节点由限制模块、无线收发模块、数据采集模块组成。4.1微处理器模块在本设计中微处理器模块主要由以下模块构成:微限制器、数据存储模块、实时时钟模块、按键与显示模块。微限制器用于对传感器节点采集的环境参数处理与传输,本设计选用MSP430F149芯片作为微限制器芯片,MSP430系列单片机是美国德州仪器生
20、产的一种16位超低功耗的混合处理器。数据存储模块用于存储传感器节点采集的数据,实时时钟模块主要用于供应系统的实时时钟,按键与显示模块主要用于操作显示被监测区域的温度、湿度、光照强度等环境参数,显示模块还能显示时间,电池电量,便利用户对温室进行限制和视察。ZigBee无线通信模块用于汇聚节点与温室内传感器节点之间的无线数据通讯,GPRS网络模块用于汇聚节点与管理中心之间的远程无线数据传输,执行机构模块用于对温室内环境参数的限制,使农作物处于相宜的生长环境,报警模块用于系统发生故障或者电池电量低须要更换电池时的报警,通知用户与时处理。 数据存储模块设计FM24CL64是采纳先进铁电工艺生产的一个保
21、存时间很长的存储器,在断电的状况下存储的数据可以保存45年,具有64kb的容量,操作电源为2.7V36V,最大工作电流40A0最大读写频率为IMHz,具有快速的两线串行接口。FM24CL64采纳Fc总线进行数据传输,Vc总线是由PhiIiPS公司开发的一种简洁、双向二线制同步串行总线。它只须要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息IO由于温室限制系统一次传输的数据量相对较小,1片FM24CL64可完成系统数据存储,FM244CL6与MSP430F149单片机的接口电路如图4所示。FM24CL64图4数据存储模块电路图单片机MSP430F149接收到传感器节点传输的数据,传输到FM24CL6
22、4进行存储时,须要占用MSP430F149三个引脚,运用起来很便利。SDA是串行数据引脚,数据的输入、输出、传送地址信息等操作用SDA引脚。SCL是串行同步时钟引脚。WP写爱护引脚,WP为0时有效,WP为时,单片机无法向存储单元写入数据,只有当WP为低电平常,单片机才可以对存储模块进行读写。 实时时钟模块设计本系统的实时时钟模块采纳DS1302时钟芯片设计。DS1302S是一个低功耗、高性能自带存储器的实时时钟芯片。DS1302通过SPl(是一种高速的,全双工同步的通信总线)三线接口完成与CPU之间的同步通信,DS1302可对时、分、秒、年、月、日、星期进行计时,当出现闰年和一个月不足30或多
23、于30天时可自行调整。DS1302有主电源和备用电源供电,可设置备用电源进行涓流充电.即串行时钟线SCLK、数据线I/O和复位线RSToDS1302和MSP430F149的连接电路图须要三条线即串行时钟线SCLK数据线I/O和复位线RST4o如图5VCC2Xl而SCLKX2 I/OVCCl GND。百SsIrL9 S2P2.1P2.2P2.31DS1302MSP430F149图5实时时钟模块电路图DS1302有两个电源,VCC2是主电源,VCCl引脚上连接一个0.5F电容作后备电源,系统正常工作是,VCCl处于充电模式,当主电源断电时是,后备电源接着供电。DS1302读取MSP430F149写
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