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摘要:
针对农业生产的自动化管理需求,介绍了ARM与ZigBee技术相结合设计农田环境监测系统的方法.硬件部分采用ZigBee外接传感器设计环境数据采集节点,采用S3C2440处理器和CC2530设计协调器网关,其中CC2530与ARM之间采用SPI口进行数据通信.软件部分基于IAR平台结合Z-Stack协议栈构建ZigBee无线监测网络,用于采集并传输影响农作物生长的现场环境信息,数据在基于ARM与ZigBee技术相结合而开发的网关节点处实现汇聚,最终通过串口发送到基于VC++6.0与数据库技术开发的上位机监测系统.经测试,网关节点能实时接收传感器节点的数据,并通过串口成功上传到上位机监测系统,实现实时数据监测、动态分析、历史查询和异常报警功能,系统具有较好的稳定性和实用性.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 农田环境监测系统设计与实现
来源期刊 微型机与应用 学科 农学
关键词 ZigBee ARM SPI通信 串口通信 远程监测
年,卷(期) 2015,(8) 所属期刊栏目 网络与通信
研究方向 页码范围 63-66
页数 4页 分类号 S126|TP23
字数 2763字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 文小玲 武汉工程大学电气信息学院 54 445 12.0 19.0
2 邹艳华 武汉工程大学电气信息学院 6 15 2.0 3.0
3 尤洋 武汉工程大学电气信息学院 4 9 2.0 3.0
4 伍昌煦 武汉工程大学电气信息学院 2 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
ZigBee
ARM
SPI通信
串口通信
远程监测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
信息技术与网络安全
月刊
2096-5133
10-1543/TP
大16开
北京市海淀区清华东路25号(北京927信箱)
82-417
1982
chi
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