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基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)
作者:Laura 收編
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2011-05-24 08:44:38
摘要:為提高灌溉用水利用率,緩解水資源日趨緊張的矛盾,采用基于ZigBee技術的無線傳感網(wǎng)絡與GPRS網(wǎng)絡相結合的體系結構,基于CC2530芯片設計無線節(jié)點,開發(fā)了此節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)以單片機為控制核心,由無線傳感器節(jié)點、無線路由節(jié)點、無線網(wǎng)關、監(jiān)控中心四部分組成,能實時監(jiān)測土壤溫濕變化,根據(jù)土壤墑情和作物用水規(guī)律實施精準灌溉。系統(tǒng)實現(xiàn)了節(jié)水灌溉的自動化控制,有助于改善農(nóng)業(yè)灌溉用水的利用率和灌溉系統(tǒng)自動化的水平普遍較低的現(xiàn)狀。
農(nóng)業(yè)灌溉是我國的用水大戶,其用水量約占總用水量的70%。據(jù)統(tǒng)計,因干旱我國糧食每年平均受災面積達兩千萬公頃,損失糧食占全國因災減產(chǎn)糧食的50%50%。長期以來,由于技術、管理水平落后,導致灌溉用水浪費十分嚴重,農(nóng)業(yè)灌溉用水的利用率僅40%40%。如果根據(jù)監(jiān)測土壤墑情信息,實時控制灌溉時機和水量,可以有效提高用水效率。而人工定時測量墑情,不但耗費大量人力,而且做不到實時監(jiān)控;采用有線測控系統(tǒng),則需要較高的布線成本,不便于擴展,而且給農(nóng)田耕作帶來不便。因此,設計一種基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由低功耗無線傳感網(wǎng)絡節(jié)點通過ZigBee自組網(wǎng)方式構成,從而避免了布線的不便、靈活性較差的缺點,實現(xiàn)土壤墑情的連續(xù)在線監(jiān)測,農(nóng)田節(jié)水灌溉的自動化控制,既提高灌溉用水利用率,緩解我國水資源日趨緊張的矛盾,也為作物生長提供良好的生長環(huán)境。
1 系統(tǒng)構架
1.1 無線傳感器網(wǎng)絡
無線傳感器網(wǎng)絡技術應用在該節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,其核心技術是ZigBee自組網(wǎng)技術。 ZigBee是一種低復雜度、低功耗、低數(shù)據(jù)率、低成本、高可靠信度、大網(wǎng)絡容量的雙向無線通信技術。由應用層、網(wǎng)絡層、介質接人控制層和物理層組成。ZigBee網(wǎng)絡中的設備分為全功能設備(Full Function Device,F(xiàn)FD)和簡化功能設備(Reduce Function Device,RFD)兩種。 ZigBee網(wǎng)絡支持星型網(wǎng)、樹狀網(wǎng)和網(wǎng)狀網(wǎng)三種拓撲結構。本系統(tǒng)采用混合網(wǎng),底層為多個ZigBee監(jiān)測網(wǎng)絡,負責監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集。每個ZigBee監(jiān)測網(wǎng)絡有一個網(wǎng)關節(jié)點和若干的土壤溫濕度數(shù)據(jù)采集節(jié)點。監(jiān)測網(wǎng)絡采用星型結構,網(wǎng)關節(jié)點作為每個監(jiān)測網(wǎng)絡的基站。網(wǎng)關節(jié)點具有雙重功能,一是充當網(wǎng)絡協(xié)調器的角色,負責網(wǎng)絡的自動建立和維護、數(shù)據(jù)匯集;二是作為監(jiān)測網(wǎng)絡與監(jiān)控中心的接口,與監(jiān)控中心傳遞信息。此系統(tǒng)具有自動組網(wǎng)功能,無線網(wǎng)關一直處于監(jiān)聽狀態(tài),新添加的無線傳感器節(jié)點會被網(wǎng)絡自動發(fā)現(xiàn),這時無線路由會把節(jié)點的信息送給無線網(wǎng)關,有無線網(wǎng)關進行編址并計算其路由信息,更新數(shù)據(jù)轉發(fā)表和設備關聯(lián)表等。
1.2 系統(tǒng)體系結構
該系統(tǒng)以單片機為控制核心,由無線傳感節(jié)點(RFD)、無線路由節(jié)點(FFD)、無線網(wǎng)關(FFD)、監(jiān)控中心四大部分組成,通過ZigBee自組網(wǎng),監(jiān)控中心、無線網(wǎng)關之間通過GPRS進行墑情及控制信息的傳遞。每個傳感節(jié)點通過溫濕度傳感器,自動采集墑情信息,并結合預設的濕度上下限進行分析,判斷是否需要灌溉及何時停止。每個節(jié)點通過太陽能電池供電,電池電壓被隨時監(jiān)控,一旦電壓過低,節(jié)點會發(fā)出電壓過低的報警信號,發(fā)送成功后,節(jié)點進入睡眠狀態(tài)直到電量充足。其中無線網(wǎng)關連接ZigBee無線網(wǎng)絡與GPRS網(wǎng)絡,是基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的核心部分,負責無線傳感器節(jié)點的管理。傳感器節(jié)點與路由節(jié)點自主形成一個多跳的網(wǎng)絡。溫濕度傳感器分布于監(jiān)測區(qū)域內,將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送給就近的無線路由節(jié)點,路由節(jié)點根據(jù)路由算法選擇最佳路由,建立相應的路由列表,其中列表中包括自身的信息和鄰居網(wǎng)關的信息。通過網(wǎng)關把數(shù)據(jù)傳給遠程監(jiān)控中心,便于用戶遠程監(jiān)控管理。本文設計的基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。
2.1 傳感器節(jié)點模塊
土壤水分是作物生長的關鍵性限制因素,土壤墑情信息的準確采集是進行農(nóng)田的節(jié)水灌溉、最優(yōu)調控的基礎和保證,對于節(jié)水技術有效的實施具有關鍵性的作用。本系統(tǒng)傳感器節(jié)點硬件結構如圖2所示。
信號調理電路如圖3所示。A/D轉換器則采用低功耗射頻集成電路CC2530內部的ADC轉換器,其采樣頻率為12位,內部有一個8通道多路開關,可以根據(jù)地址碼鎖存譯碼后的信號,只選通8路模擬輸入信號中的一個進行A/D轉換。
基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的通信系統(tǒng)是建立在ZigBee無線通信技術和GPRS的基礎上。ZigBee是一種高可靠的無線數(shù)傳網(wǎng)絡,有2.4 GHz(全球)、915 MHz(美國)及868 MHz(歐洲)三種工作頻帶。本系統(tǒng)采用目前是傳感器網(wǎng)絡優(yōu)先選擇的全球通用頻段——2.4 GHz,傳輸速率為250 KB/s,該頻段在大多數(shù)國家都無需申請許可證。
無線傳感節(jié)點(RFD)、無線路由節(jié)點(FFD)、無線網(wǎng)關(FFD)的通信模塊均采用CC2530芯片,在結構上也有一定的一致性,這里只詳細介紹無線網(wǎng)關的硬件結構。網(wǎng)關負責無線傳感網(wǎng)絡的控制和管理,實現(xiàn)信息的融合處理,他連接傳感器網(wǎng)絡與GPRS網(wǎng)絡,實現(xiàn)兩種通信協(xié)議的轉換,同時發(fā)布監(jiān)測終端的任務,并把收集到的數(shù)據(jù)通過GPRS網(wǎng)絡傳到遠程監(jiān)控中心,結構框圖如圖4所示。
3 軟件設計
本節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,監(jiān)測數(shù)據(jù)與控制命令在無線傳感節(jié)點、無線路由節(jié)點、無線網(wǎng)關和監(jiān)控中心之間傳送。傳感節(jié)點打開電源,初始化、建立鏈接后進入休眠狀態(tài)。當無線網(wǎng)關接到中斷請求時觸發(fā)中斷,經(jīng)過路由節(jié)點激活傳感節(jié)點,發(fā)送或接收信息包,處理完畢后繼續(xù)進入休眠狀態(tài),等待有請求時再次激活。在同一個信道中只有兩個節(jié)點可以通信,通過競爭機制來獲取信道。每個節(jié)點周期性睡眠和監(jiān)聽信道,如果信道空閑則主動搶占信道,如果信道繁忙則根據(jù)退避算法退避一段時間后重新監(jiān)聽信道狀態(tài)。在程序設計中主要采集中斷的方法完成信息的接收和發(fā)送。
4 結 語
本文設計的基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng),應用低成本、低功耗的ZigBee無線通信技術,避免了布線的不便,提高了節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的靈活性。系統(tǒng)采用高精度土壤溫濕度傳感器,根據(jù)土壤墑情和作物用水規(guī)律實施精準灌溉,不但能有效解決農(nóng)業(yè)灌溉用水利用率低的問題,緩解水資源日趨緊張的矛盾,而且還為作物提供了更好的生長環(huán)境,充分發(fā)揮現(xiàn)有節(jié)水設備的作用,優(yōu)化調度,提高效益,使灌溉更加科學、方便,提高管理水平。本系統(tǒng)操還支持對有關參數(shù)的人工修改和遠程控制,適用于多種作物,能增加農(nóng)作物的產(chǎn)量,降低農(nóng)產(chǎn)品的灌溉成本,提高灌溉質量,具有很大的推廣價值。此外,配置不同的傳感器,該系統(tǒng)可以構成不同功能的監(jiān)控網(wǎng)絡。
1 系統(tǒng)構架
1.1 無線傳感器網(wǎng)絡
無線傳感器網(wǎng)絡技術應用在該節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,其核心技術是ZigBee自組網(wǎng)技術。 ZigBee是一種低復雜度、低功耗、低數(shù)據(jù)率、低成本、高可靠信度、大網(wǎng)絡容量的雙向無線通信技術。由應用層、網(wǎng)絡層、介質接人控制層和物理層組成。ZigBee網(wǎng)絡中的設備分為全功能設備(Full Function Device,F(xiàn)FD)和簡化功能設備(Reduce Function Device,RFD)兩種。 ZigBee網(wǎng)絡支持星型網(wǎng)、樹狀網(wǎng)和網(wǎng)狀網(wǎng)三種拓撲結構。本系統(tǒng)采用混合網(wǎng),底層為多個ZigBee監(jiān)測網(wǎng)絡,負責監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集。每個ZigBee監(jiān)測網(wǎng)絡有一個網(wǎng)關節(jié)點和若干的土壤溫濕度數(shù)據(jù)采集節(jié)點。監(jiān)測網(wǎng)絡采用星型結構,網(wǎng)關節(jié)點作為每個監(jiān)測網(wǎng)絡的基站。網(wǎng)關節(jié)點具有雙重功能,一是充當網(wǎng)絡協(xié)調器的角色,負責網(wǎng)絡的自動建立和維護、數(shù)據(jù)匯集;二是作為監(jiān)測網(wǎng)絡與監(jiān)控中心的接口,與監(jiān)控中心傳遞信息。此系統(tǒng)具有自動組網(wǎng)功能,無線網(wǎng)關一直處于監(jiān)聽狀態(tài),新添加的無線傳感器節(jié)點會被網(wǎng)絡自動發(fā)現(xiàn),這時無線路由會把節(jié)點的信息送給無線網(wǎng)關,有無線網(wǎng)關進行編址并計算其路由信息,更新數(shù)據(jù)轉發(fā)表和設備關聯(lián)表等。
1.2 系統(tǒng)體系結構
該系統(tǒng)以單片機為控制核心,由無線傳感節(jié)點(RFD)、無線路由節(jié)點(FFD)、無線網(wǎng)關(FFD)、監(jiān)控中心四大部分組成,通過ZigBee自組網(wǎng),監(jiān)控中心、無線網(wǎng)關之間通過GPRS進行墑情及控制信息的傳遞。每個傳感節(jié)點通過溫濕度傳感器,自動采集墑情信息,并結合預設的濕度上下限進行分析,判斷是否需要灌溉及何時停止。每個節(jié)點通過太陽能電池供電,電池電壓被隨時監(jiān)控,一旦電壓過低,節(jié)點會發(fā)出電壓過低的報警信號,發(fā)送成功后,節(jié)點進入睡眠狀態(tài)直到電量充足。其中無線網(wǎng)關連接ZigBee無線網(wǎng)絡與GPRS網(wǎng)絡,是基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的核心部分,負責無線傳感器節(jié)點的管理。傳感器節(jié)點與路由節(jié)點自主形成一個多跳的網(wǎng)絡。溫濕度傳感器分布于監(jiān)測區(qū)域內,將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送給就近的無線路由節(jié)點,路由節(jié)點根據(jù)路由算法選擇最佳路由,建立相應的路由列表,其中列表中包括自身的信息和鄰居網(wǎng)關的信息。通過網(wǎng)關把數(shù)據(jù)傳給遠程監(jiān)控中心,便于用戶遠程監(jiān)控管理。本文設計的基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。
2.1 傳感器節(jié)點模塊
土壤水分是作物生長的關鍵性限制因素,土壤墑情信息的準確采集是進行農(nóng)田的節(jié)水灌溉、最優(yōu)調控的基礎和保證,對于節(jié)水技術有效的實施具有關鍵性的作用。本系統(tǒng)傳感器節(jié)點硬件結構如圖2所示。
信號調理電路如圖3所示。A/D轉換器則采用低功耗射頻集成電路CC2530內部的ADC轉換器,其采樣頻率為12位,內部有一個8通道多路開關,可以根據(jù)地址碼鎖存譯碼后的信號,只選通8路模擬輸入信號中的一個進行A/D轉換。
基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的通信系統(tǒng)是建立在ZigBee無線通信技術和GPRS的基礎上。ZigBee是一種高可靠的無線數(shù)傳網(wǎng)絡,有2.4 GHz(全球)、915 MHz(美國)及868 MHz(歐洲)三種工作頻帶。本系統(tǒng)采用目前是傳感器網(wǎng)絡優(yōu)先選擇的全球通用頻段——2.4 GHz,傳輸速率為250 KB/s,該頻段在大多數(shù)國家都無需申請許可證。
無線傳感節(jié)點(RFD)、無線路由節(jié)點(FFD)、無線網(wǎng)關(FFD)的通信模塊均采用CC2530芯片,在結構上也有一定的一致性,這里只詳細介紹無線網(wǎng)關的硬件結構。網(wǎng)關負責無線傳感網(wǎng)絡的控制和管理,實現(xiàn)信息的融合處理,他連接傳感器網(wǎng)絡與GPRS網(wǎng)絡,實現(xiàn)兩種通信協(xié)議的轉換,同時發(fā)布監(jiān)測終端的任務,并把收集到的數(shù)據(jù)通過GPRS網(wǎng)絡傳到遠程監(jiān)控中心,結構框圖如圖4所示。
3 軟件設計
本節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,監(jiān)測數(shù)據(jù)與控制命令在無線傳感節(jié)點、無線路由節(jié)點、無線網(wǎng)關和監(jiān)控中心之間傳送。傳感節(jié)點打開電源,初始化、建立鏈接后進入休眠狀態(tài)。當無線網(wǎng)關接到中斷請求時觸發(fā)中斷,經(jīng)過路由節(jié)點激活傳感節(jié)點,發(fā)送或接收信息包,處理完畢后繼續(xù)進入休眠狀態(tài),等待有請求時再次激活。在同一個信道中只有兩個節(jié)點可以通信,通過競爭機制來獲取信道。每個節(jié)點周期性睡眠和監(jiān)聽信道,如果信道空閑則主動搶占信道,如果信道繁忙則根據(jù)退避算法退避一段時間后重新監(jiān)聽信道狀態(tài)。在程序設計中主要采集中斷的方法完成信息的接收和發(fā)送。
4 結 語
本文設計的基于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng),應用低成本、低功耗的ZigBee無線通信技術,避免了布線的不便,提高了節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的靈活性。系統(tǒng)采用高精度土壤溫濕度傳感器,根據(jù)土壤墑情和作物用水規(guī)律實施精準灌溉,不但能有效解決農(nóng)業(yè)灌溉用水利用率低的問題,緩解水資源日趨緊張的矛盾,而且還為作物提供了更好的生長環(huán)境,充分發(fā)揮現(xiàn)有節(jié)水設備的作用,優(yōu)化調度,提高效益,使灌溉更加科學、方便,提高管理水平。本系統(tǒng)操還支持對有關參數(shù)的人工修改和遠程控制,適用于多種作物,能增加農(nóng)作物的產(chǎn)量,降低農(nóng)產(chǎn)品的灌溉成本,提高灌溉質量,具有很大的推廣價值。此外,配置不同的傳感器,該系統(tǒng)可以構成不同功能的監(jiān)控網(wǎng)絡。