作者:吴冬夏,俞龙,杨海良,孙道宗 单位:广东省农业科学院;华南农业大学 出版:《广东农业科学》2015年第19期 页数:7页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFGDNY2015190220 DOC编号:DOCGDNY2015190229 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农田自动节水灌溉系统》PDF+DOC2008年第11期 曾炼成,罗志祥,解志坚 《一种土壤湿度测定方法在Zig Bee无线传感器网络中的应用》PDF+DOC2015年第01期 高翔,刘鹏,卢潭城,陆起涌 《基于ZigBee无线传感器网络的棉田节水灌溉系统设计》PDF+DOC2017年第16期 谢振伟,马蓉,赵天图,刘南江 《自供电无线传感器网络水稻田监测应用》PDF+DOC2016年第02期 刘杰 《无线传感器网络在农田节水灌溉系统中的应用》PDF+DOC2012年第04期 张增林,党革荣,郁晓庆,侯俊才,秦立峰 《基于ZigBee的无线粮情监测系统节点设计(上)》PDF+DOC2011年第07期 鲁淑杰,樊超 《基于ZigBee的无线传感器网络》PDF+DOC2008年第07期 冷亮,刘丹 《无线传感器网络节点能量供应系统设计》PDF+DOC2008年第04期 张玉国,赵湛,方震,郭鹏 《小型太阳能灌溉系统设计》PDF+DOC2015年第04期 卢泽民,杜铮,张唐娟,廖剑,高一川,肖进 《基于ZigBee的无线温湿度采集系统研究》PDF+DOC2013年第01期 徐朋豪,冯玉光,奚文骏,冷江
  • 针对现阶段果园无线节水灌溉系统成本高、传感器节点寿命有限、不能长期可靠工作等问题,介绍了一种基于无线传感器网络节点的果园自动灌溉系统设计方案。该系统由主节点、传感器节点、水泵节点3种节点组成,通过选取合适功率的太阳能电池板和太阳能电池充电芯片对锂电池进行充电,有效延长了传感器节点寿命,实现系统连续稳定工作。在空旷地带,系统的有效通信距离208 m,节点额定电压5 V,工作时电流125 m A,待机时电流1.6 m A,太阳能平均充电电流为20 m A。传感器节点在不充电的情况下,以每天唤醒24次,每次工作20 s的频率,可连续工作约60 d。在连接太阳能电池板的情况下,可保证充电电量大于耗电电量。在桃园的试验表明:传感器节点在采集土壤湿度信息时耗电量最大,连接太阳能电池板,电池电压在额定电压附近小范围内波动,随机改变灌区内被测土壤湿度,系统可以按照设定的土壤湿度上限、下限,自主控制水泵和电池阀工作状态,实现自动按需灌溉。

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