作者:黄露 单位:湖北省通信学会 出版:《信息通信》2020年第03期 页数:3页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFHBYD2020030370 DOC编号:DOCHBYD2020030379 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《农业土壤含水率监测及灌溉系统研究——基于物联网模式》PDF+DOC2017年第04期 宋艳,黄留锁 《基于GPRS的土壤墒情远程监测系统》PDF+DOC2016年第01期 杨海天,于婷婷,李春胜,李名伟 《土壤水分监测仪器野外对比测试分析研究》PDF+DOC2012年第05期 杨建青,王吉星,章树安,夏自强 《基于阻抗的土壤墒情检测传感器模型》PDF+DOC2010年第04期 任守华,黄操军,周志胜 《柑橘园土壤墒情远程监控系统设计与实现》PDF+DOC2010年第08期 樊志平,洪添胜,刘志壮,李加念,文韬 《四种新型土壤墒情传感器的对比分析》PDF+DOC2014年第04期 苏志诚,张立祯,丁留谦,张文婷,韩硕,王旗 《基于物联网的温室干旱预警系统设计》PDF+DOC2016年第09期 刘世杰,闫真月 《绿地精准灌溉控制系统设计与最优灌溉量分析"》PDF+DOC2012年第03期 赵燕东,马扬飞,王勇志 《基于对象的土壤墒情传感器网络节点管理技术的研究与实现》PDF+DOC 谢晓玲,吴卓葵,程建兴 《农业灌溉中自动化控制系统的应用》PDF+DOC2008年第02期 梁贺程
  • 系统以土壤墒情监测数据为依据,在使用电源采用太阳能供电的基础上,利用蓄电池来储存电能。在使用土壤水分传感器采集土壤墒情数据后,通过ZigBee网络上传到灌溉控制中心,最终在灌溉控制中心的PC机上显示监测数据并进行数据分析。当所监测的土壤墒情达到告警值时,灌溉控制中心启动灌溉系统完成对校园草坪的灌溉操作。

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