作者:杨金明,朱红飞 单位:中国水产科学研究院;中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 出版:《渔业现代化》2016年第04期 页数:5页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFHDXY2016040010 DOC编号:DOCHDXY2016040019 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《无线通讯水产养殖监测系统的研制》PDF+DOC2016年第02期 赵军,陈栋,孔明,郭天太 《一种用于水质检测的仿生机器鱼平台》PDF+DOC2018年第11期 宋金鑫,赵琦,张超,杨月,罗耀耀 《水产养殖智能管理系统水质调节应用》PDF+DOC2017年第05期 张淋江,刘亚威 《水产养殖水质检测与控制技术研究进展分析》PDF+DOC2019年第02期 尹宝全,曹闪闪,傅泽田,白雪冰 《基于CC2530的水质监测系统的设计》PDF+DOC2017年第08期 周烜 《基于PIC 16F877的飞机迎、侧角自动检测系统》PDF+DOC2002年第12期 田贤峰,周绪亮,吴华 《工厂化水产养殖远程测控系统研究》PDF+DOC2011年第03期 杜治国,胡大辉 《论无线检测网络系统的设计与实现》PDF+DOC2014年第03期 王喆,王丽颖 《基于物联网的水产养殖水质监控集成技术》PDF+DOC2013年第18期 陈浩成,袁永明,马晓飞,刘彦娜 《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
  • 水产养殖水质参数检测作为现代化水产养殖的重要特征正受到越来越多的关注。为满足水产养殖业对水质环境参数检测的迫切需求,研究设计了一种升降式水产养殖水质自动检测系统。该系统由无线传感模块和传感器保护模块构成,无线传感模块采用GPRS无线传感技术实现水质参数的采集和传送;传感器保护模块利用PIC16F877A型单片机作为控制器,通过ZigBee实现与服务器的远程通信,从而控制检测装置的升降和水质传感器的冲洗与保湿。通过PC或手机客户端,养殖户可以对检测系统进行实时监测和控制。结果显示,系统运行稳定,装配简易,操作方便,实现了对鱼塘水温、溶氧和p H的自动检测;远程控制反应时间在1 s以内,数据传输错误率基本为0;溶氧、p H和温度传感器的最大相对误差分别为0.55%、1.89%和1.32%。研究表明,升降式机械结构工作稳定,实现了传感器的冲洗、保湿功能,远程控制动作反应速度和测量精度达到水产养殖水质信息采集的要求,能够满足水产养殖水质检测的应用要求。

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