作者:赵军,陈栋,孔明,郭天太 单位:中国计量大学 出版:《中国计量大学学报》2016年第02期 页数:6页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFZGJL2016020010 DOC编号:DOCZGJL2016020019 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《基于无线传感器网络的水质监测系统研究》PDF+DOC2016年第03期 张国杰,陈凯,颜志刚,王文豪 《水产养殖水质监测温度补偿系统》PDF+DOC2016年第11期 曾文辉,匡迎春,欧明文,曾洋泱 《基于无线传感器网络的水产养殖水质监测系统开发与试验》PDF+DOC2013年第04期 黄建清,王卫星,姜晟,孙道宗,欧国成,卢康榉 《基于ZigBee的节能型水产养殖环境监测系统》PDF+DOC2015年第17期 杨旭辉,周庆国,韩根亮,郑礴,张红霞,卜世杰,徐武德 《水质实时监测系统设计》PDF+DOC2014年第11期 高媛,邹明雨,张荫民,郭阳宽 《基于ARM和ZigBee的水产养殖水质监测系统设计》PDF+DOC2017年第04期 肖令禄 《基于物联网技术的规模化水产养殖智能监控系统设计》PDF+DOC2016年第22期 张志杰 《基于ARM的分布式水务无线监测系统的实现》PDF+DOC2011年第10期 瞿国庆 《河流水质实时监测系统》PDF+DOC 张秀再,陈彭鑫,张光宇,吴华娟,赵益波 《基于物联网的水产养殖水质实时监测系统》PDF+DOC2013年第06期 曾宝国,刘美岑
  • 目前,传统的水产养殖业依然采用人工管理方式,这种模式存在着效率低下、监测周期长等种种弊端.针对这一问题,采用STC15型单片机为控制器,CC1101无线模块作为数据传输载体,设计并研发了一种水产养殖水质监测系统,从而实现了水质信息在传感器节点、路由节点以及汇聚节点之间的交换.汇聚节点通过RS232串口与上位机进行通信,并利用GPRS模块传送至云服务器,用户能够实时查询分析数据.实地测试结果表明,系统的网络平均丢包率为0.34%,pH、电导、溶解氧的平均误差分别为0.53%、1.27%和0.48%,系统具有良好的准确性和重复性,能满足水产养殖水质监测的应用要求。

    提示:百度云已更名为百度网盘(百度盘),天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。