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摘 要:随着当今社会的发展,物联网技术正不断地改变人们的生活,以智能设备减少或是代替人力在各基础产业中的作用。同时,人们对物联网技术的应用研究也不断深入,由此大大促进了物联网技术的蓬勃发展。在农业方面,人们需要对农作物进行全方位的监控,并了解和掌握其生长趋势,进行相应生长元素的调配。然而,传统农业的信息获取更多地依赖有经验者的自主判断,无法给予后人科学且精确的指示。针对这种情况,我们研究并使用了一种用于检测大棚内光照强度的系统。该监测系统能够实时显示大棚内光照强度,并在移动设备上进行查询。 该系统设计方案以MSP430F149为控制核心,选择GY-30光照传感器进行数据采集,采用ESP8266 Wi-Fi搭建传输模块,通过无线传输最终将光照强度显示在手机上。整个光强检测系统通过Wi-Fi实现了农作物生长时光照强度的实时检测及数据处理汇报。 关键词:物联网;Wi-Fi通信;光强检测;单片机;传感器
目录 摘要 Abstract 1 绪论-1 1.1 课题研究的背景和意义-1 1.2 国外研究现状-2 1.3 国内研究现状和发展方向-2 1.3 农作物光照度检测技术-3 1.4 课题研究的主要内容-4 2 系统方案设计-6 2.1 总体方案设计-6 2.2 通信方案比较与论证-6 2.3 本章小结-8 3 单片机系统模块设计-9 3.1 单片机的设计-9 3.1.1 单片机的选型-9 3.1.2 单片机最小系统的设计-10 3.2 光照强度数据采集模块设计-13 3.2.1 需求分析-13 3.2.2 传感器选用-14 3.3 Wi-Fi传输模块选型与设计-14 3.3.1 ESP8266简介-15 3.3.2 Wi-Fi传输模块电路设计-19 3.4 本章小结-20 4 系统软件设计-21 4.1 软件开发环境-21 4.2 单片机系统软件流程总体设计-21 4.3 感知层软件程序设计-23 4.3.1 感知层设计流程-23 4.3.2 感知层模块功能测试-23 4.4 网络层软件程序设计-24 4.4.1 URAT通信初始化-24 4.4.2 传输模块工作流程-27 4.4.3 发送数据部分的通信方式-28 4.4.4 传输层模块功能测试-29 4.5 应用层软件程序设计-29 4.5.1 物联网云服务平台系统的选择和配置-29 4.5.2 软件操作测试-29 4.6 本章小结-30 5 问题分析与总结-32 5.1 遇到的问题以及解决方案-32 5.2 结论-32 5.4 本章小结-32 参 考 文 献-33 致 谢-35 附 录-36 |