: 为提高农业大棚种植效率、减少管理成本,设计了远程监控系统,用于对温湿度、光照 强度、土壤电导率和盐度等农作物生长环境参数进行监控.本地端以STM32单片机为核心,使用 Modbus-RTU 协议对大棚内部环境参数进行采集,根据传感器返回的数据以一定决策通过控制继电 器的方式使大棚内部的环境参数维持在适合农作物生长的范围内,同时系统可实现自动/手动切换 控制.以RGB触摸屏为交互界面,使用ESP8266与远端(PC机)进行通信.远端使用QT开发平台实 现对大棚内部环境参数的远程监视.经过软硬件测试,系统具有安全、稳定、低成本等优点,可以保 证大棚内部的环境维持在适合作物生长的水平. ### 基于STM32和QT平台的农业大棚远程监控系统设计 #### 系统概述 本系统设计旨在提高农业大棚种植效率、降低管理成本,通过构建远程监控系统来监测农业大棚内的环境参数,包括温湿度、光照强度、土壤电导率和盐度等,确保农作物能在最佳条件下生长。 #### 关键技术与组件 - **STM32单片机**:作为本地端的核心控制器,负责数据采集与处理。 - **Modbus-RTU协议**:用于传感器与STM32之间的通信,简化了数据交换过程。 - **继电器控制**:根据传感器数据调整环境参数,确保大棚内条件适宜作物生长。 - **自动/手动切换**:提供了灵活的操作模式,便于根据不同需求调整。 - **RGB触摸屏**:作为用户交互界面,显示实时环境数据及系统状态。 - **ESP8266**:用于实现本地端与远程端(PC机)间的无线通信。 - **QT开发平台**:远程监控软件的开发环境,实现远程数据监测功能。 #### 系统架构 - **硬件总体设计**:整个系统由三个主要部分组成: - 以STM32为核心的大棚作物生长环境监控模块。 - 本地端与远程终端(QT平台)之间的数据通信。 - 远程终端的数据显示。 - **系统硬件设计**: - **STM32F429BIT6最小系统电路**:包括供电电路、复位电路、外部晶振电路、启动模式选择电路和下载电路等。这些组件共同构成了STM32的最小系统,确保其正常运行。 - **环境传感器**:包括但不限于温湿度传感器、光照强度传感器、土壤温湿度传感器、土壤电导率传感器等,用于收集大棚内的环境参数。 - **人机交互外设**:RGB触摸屏作为用户界面,方便用户查看环境数据和操作设备。 - **无线通信模块**:采用ESP8266实现本地端与远程端之间的数据传输。 - **执行机构**:如风扇、加热器、灌溉系统等,通过继电器控制实现对环境参数的调节。 #### 功能特点 - **数据采集与处理**:通过各种传感器实时采集大棚内的环境数据,STM32对数据进行分析处理后,根据预设的阈值控制相应的执行机构。 - **远程监控**:用户可通过QT平台远程查看大棚内的环境参数,便于及时了解作物生长情况并采取措施。 - **自动与手动模式切换**:系统支持自动和手动两种控制模式,自动模式下系统会根据预设参数自动调整环境条件,手动模式则允许用户直接控制执行机构。 - **用户界面友好**:通过RGB触摸屏提供直观的用户界面,使得系统易于操作和维护。 - **高性价比**:系统设计考虑到了成本效益,通过合理的硬件选型和软件优化,实现了较低的成本投入。 #### 实际应用价值 该远程监控系统的成功设计和实现,对于提升农业大棚的管理水平有着重要意义。它不仅能够有效减少人力成本,还能通过精确控制环境参数促进作物健康生长,进而提高产量和质量。此外,系统的可扩展性和灵活性也为后续的功能升级和应用扩展提供了可能,有助于推动智慧农业的发展。 基于STM32和QT平台的农业大棚远程监控系统是一种实用且高效的解决方案,能够显著提高农业生产的效率和可持续性。
2024-08-02 21:10:06 1.5MB stm32 毕业设计
1
STM32采集声音/噪音传感器数据测试程序: 1、使用杜邦线连接声音传感器到开发板(声音传感器VCC连接开发板5V,声音传感器GND连接开发板GND,声音传感器OUT连接开发板PB6); 2、下载程序后,制造声音达到声音传感器有效分贝时,开发板上用户指示灯LD2(PB9引脚)亮;反之,开发板用户指示灯LD2灭。 3、代码使用KEIL开发,当前在STM32F103C8T6运行,如果是STM32F103其他型号芯片,依然适用,请自行更改KEIL芯片型号以及FLASH容量即可。 4、软、硬件技术服务:349014857@qq.com;
2024-07-30 10:57:55 4.69MB stm32 源码软件 arm
1
【标题】"基于STM32的小电流检测装置"是一个实用的硬件工程项目,它利用微控制器技术来实现对微小电流的精确测量。STM32是一款广泛使用的基于ARM Cortex-M内核的微控制器,以其高性能、低功耗和丰富的外设接口而备受青睐。 在该装置中,电流检测的关键步骤是通过一个采样电阻来转换小电流为小电压。这种方法称为分压法,是电流测量的基本原理。当电流流过采样电阻时,会产生一个与电流成正比的电压降。这个电压随后被送到放大电路,以增强信号以便后续处理。 描述中提到的“二级放大”可能指的是采用了两个连续的放大器,这通常是为了提高信噪比和确保足够的电压增益。第一级放大可能用于提升信号大小,第二级则可能用于进一步稳定信号或增加增益。放大倍数的三种选择可能意味着用户可以根据实际应用需求选择合适的放大级别,以确保测量精度。 ADC(模拟数字转换器)是微控制器中的关键组件,它将放大后的模拟电压转换为数字值,从而使STM32能处理这些数据。ADC的分辨率和转换速度直接影响到电流测量的精度和实时性。0.96寸OLED显示屏用于实时显示测量结果,提供直观的用户界面,五轴按键则允许用户进行参数调整,增强了交互性。 此外,设备还集成了蜂鸣器报警功能,可能用于提示超出设定电流阈值的情况,从而为用户提供即时反馈。蜂鸣器的设置和触发条件可能通过程序控制,增加了系统的灵活性和安全性。 文件名称"C8T6forDING.PcbDoc"和"C8T6forDING.SchDoc"暗示了项目的设计文件,其中"PcbDoc"代表PCB(Printed Circuit Board)设计文档,记录了电路板的布局和连接;"SchDoc"则代表电路原理图文档,描绘了电子元器件间的连接关系。这两份文件是硬件设计的核心,用于指导制造和调试过程。 这个项目涉及了嵌入式系统设计、模拟电路、数字信号处理、微控制器编程等多个IT领域的知识点,展示了硬件工程师在解决实际问题时的综合技能。
2024-07-29 17:07:03 3.48MB 硬件工程
1
基于STM32的ADC采样及各式滤波实现,滤波包含:一阶补偿滤波,算术平均滤波,中位值滤波,限幅平均滤波,滑动平均滤波和卡尔曼滤波。滤波可直接调用API函数,方便快捷,便于用于自己的项目中。(积分不够的朋友点波关注,无偿提供)
2024-07-17 08:58:37 13.3MB STM32 滤波算法
1
标题中的“基于STM32芯片的SX1278 驱动 LORA.rar”表明这是一个关于使用STM32微控制器驱动SX1278 LoRa无线通信模块的项目资源包。LoRa(Long Range)是一种低功耗、远距离无线通信技术,广泛应用于物联网(IoT)设备。SX1278是Semtech公司生产的LoRa芯片,它支持多种工作频率和数据速率,适用于不同的无线通信应用。 描述提到,这个驱动程序已经经过验证,适用于STM32F1X系列芯片,并且在多个项目中成功应用。这暗示了驱动程序的稳定性和兼容性。STM32F1X是意法半导体(STMicroelectronics)的32位微控制器系列,基于ARM Cortex-M3内核,具有丰富的外设接口和高效能,适合于嵌入式系统开发,特别是对功耗和性能有要求的IoT设备。 标签中提到了“SX1276”,这是与SX1278相似的另一款LoRa芯片。虽然两者在某些规格上可能略有差异,但通常它们的驱动程序可以相互借鉴,因为它们都遵循LoRa调制解调器的原理。 压缩包内的“LORA”可能是包含源代码、配置文件、文档等资源的文件夹,其中的源代码可能包括了STM32与SX1278的接口实现,例如初始化、发送、接收、错误处理等功能;配置文件可能涉及LoRa的参数设置,如频率、带宽、扩频因子等;文档则可能提供了驱动程序的使用说明和注意事项。 在实际应用中,使用这样的驱动程序,开发者可以方便地将STM32微控制器与SX1278结合,构建远程通信的IoT设备。通过LoRa技术,设备可以在非视距条件下实现数百米甚至十几公里的无线通信,同时保持较低的功耗,这对于环境监测、智能家居、智能农业等领域极具价值。 在具体操作中,开发者需要理解STM32的GPIO、SPI接口以及中断系统,以便正确配置和控制SX1278。LoRa通信涉及到的物理层参数如SF(扩频因子)、BW(带宽)、CR(编码率)等也需要根据应用需求进行设置。此外,还需要关注抗干扰策略、电源管理以及数据包的序列化和反序列化等软件设计问题。 这个资源包为基于STM32的LoRa应用提供了基础,帮助开发者快速搭建和优化无线通信系统,从而降低开发成本,提高产品性能。对于熟悉STM32和LoRa技术的工程师来说,这是一个宝贵的参考资料。
2024-07-12 17:53:44 3KB SX1276 SX1278 LORA
1
STM32是一款基于ARM Cortex-M内核的微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计,尤其在工业控制、物联网设备等领域非常常见。在这个项目中,我们关注的是如何利用STM32的数字模拟转换器(DAC)功能来构建一个简易的信号发生器。 DAC是Digital-to-Analog Converter的缩写,它能够将数字信号转换为模拟信号,是许多电子系统中的关键组件。STM32系列微控制器通常包含多个DAC通道,可以生成连续变化的电压信号,进而用于产生不同类型的波形,如方波、正弦波、三角波和噪声波。 在基于STM32的信号发生器设计中,我们首先需要配置DAC的硬件接口。这通常涉及以下步骤: 1. 初始化时钟:STM32的外设需要系统时钟支持,因此在使用DAC之前,需要先开启对应的时钟源。 2. 配置GPIO:选择用于连接DAC输出的GPIO引脚,并设置其模式为模拟输出。 3. 配置DAC通道:选择要使用的DAC通道,通常STM32有至少两个通道可供选择,然后设置其数据对齐方式和输出范围。 4. 启用DAC:通过HAL库函数启动选定的DAC通道。 5. 设置波形参数:根据需求设定信号的频率、幅度和初始相位等参数。 6. 发送数据:通过连续或中断驱动的方式,不断更新DAC的数据寄存器,从而生成所需波形。 在HAL库版本的实现中,开发者可以利用STM32CubeMX配置工具快速生成初始化代码,然后在主循环或中断服务程序中实现波形的生成。例如,对于方波,我们可以简单地在每个周期的特定时间点切换输出电平;对于正弦波,可以预先计算好一系列离散的正弦值,然后按顺序写入DAC;对于三角波,可以采用累加或累减的方式更新输出值;而噪声波则可能需要随机数生成算法来实现。 此外,为了改变信号的频率,可以使用定时器来控制DAC数据的更新速率。定时器可以设置为PWM模式,通过调整PWM周期和占空比来调整输出信号的频率。同时,还可以利用定时器的中断功能,在每个周期结束时自动更新DAC的数据,以实现连续波形的生成。 基于STM32的DAC简易信号发生器设计涉及到微控制器的硬件接口配置、时钟管理、波形参数设置以及数据发送策略。通过灵活运用这些技术,我们可以构建出一款功能强大的信号发生器,满足各种测试和调试需求。如果你对STM32或者DAC的工作原理及应用还有疑问,欢迎进一步探讨,博主愿意无偿提供资源和帮助。
2024-07-10 15:59:28 13.41MB STM32 信号发生器
1
如今,心血管类疾病已经成为威胁人类身体健康的重要疾病之一,而清晰有效的心电图为诊断这类疾病提供了依据,心电采集电路是心电采集仪的关键部分,心电信号属于微弱信号,其频率范围在0.03~100 Hz之间,幅度在0~5 mV之间,同时心电信号还掺杂有大量的干扰信号,因此,设计良好的滤波电路和选择合适的控制器是得到有效心电信号的关键。基于此,本文设计了以STM32为控制核心,AD620和OP07为模拟前端的心电采集仪,本设计简单实用,噪声干扰得到了有效抑制。   1 总体设计方案   心电采集包括模拟采集和数字处理两部分,本设计通过AgCl电极和三导联线心电采集线采集人体心电信号,通过前置放大电路
2024-07-10 12:18:11 273KB 医疗电子
1
工程代码基于STM32F103C8T6,使用PWM输出驱动电机,电机驱动使用TB6612,通过按键控制电机速度,并且速度通过OLED显示屏进行显示 使用到的硬件:STM32F103C8T6最小系统板,四针脚OLED显示屏,直流电机,按键,TB6612电机驱动模块
2024-07-03 15:12:02 317KB stm32 Keil
1
使用STM32F103C8,控制sg90和俩个超声波模块,检测鸟的距离,通过变化频率声光驱鸟
2024-07-02 13:42:36 7.58MB stm32
1
基于STM32的PLC控制板PCB+原理图
2024-07-01 14:47:40 537KB stm32
1