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ZigBee的遠程低功耗灌溉控制系統設計

作者: 時間:2014-01-18 來源:網絡 收藏
引言
本系統在傳統的滴水灌溉系統基礎上,在農田中采用自組網網絡進行信息的傳輸,不用在農田中布置通信線路;遠程數據的傳輸采用GSM網絡,不需要額外地布置通信設備,減少了農田灌溉的成本,增加了系統的安全性。系統采用具有低功耗特性的無線自組網單片機,采用兩節干電池供電,節約對能源的消耗。農田中的無線傳感網絡可以實時地采集灌溉系統的運行狀況,將其傳輸到遠程的監控系統,工作人員實時遠程控制灌溉,極大地節省了勞動力,提高了工作效率,增加了農民的收入。

1 系統總體設計
農田種植面積大,地塊分散,這就決定了采集系統應具有如下兩個主要特點:一是系統控制節點多;二是系統是一個覆蓋面很廣的通信網絡(采集點具有分散性)。基于上述特點,系統設計為分布式體系結構,主要包含農田監控終端和監控管理中心兩個模塊,而農田監控終端由于功能的不同又分為終端和ZigBee協調器(與上位機交互的終端)。基于上述分析本系統采用ZigBee技術和GSM技實現系統網絡的組件和數據的傳輸。其系統結構如圖1所示。

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遠程的監控管理中心通過GSM網絡發送控制指令到農田中的ZigBee協調器,ZigBee協調器收到控制指令后,將其轉發到ZigBee終端,以實現對灌溉系統的控制。首先監控管理中心的計算機通過RS232接口向GSM無線通信設備PTM100發送AT命令,PTM100以短消息形式通過GSM網絡把控制命令發送到農田ZigBee協調器,ZigBee協調器根據監控管理中心發送的控制命令,向相應的終端發送控制命令,控制電磁閥的關斷,Zig Bee終端采集電磁閥的狀態通過無線網絡傳輸到ZigBee協調器,再通過GSM網絡將電磁閥的狀態傳輸到數據終端。

2 系統硬件設計
根據系統功能的要求,系統的硬件電路分為太陽能充電電路、CC2530供電電路、電磁閥驅動電路。
2.1 太陽能充電電路
由于ZigBee協調器不能睡眠而且加入了GSM模塊,ZigBee協調器耗電量比較大,因此ZigBee協調器必須采用太陽能電池板供給電池充電。其充電電路如2所示。

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太陽能電池板接在J1處,CN3082是一塊太陽能充電管理芯片。當輸入電壓大于電源低電壓檢測閾值時,CN3082開始對電池充電,在預充電狀態和恒流充電狀態,引腳輸出低電平,表示充電正在進行。如果電池電壓反饋輸入端FB引腳電壓低于1.54 V,充電器處于預充電狀態,充電電流為所設置的恒流充電電流的20%。電池電壓反饋輸入端FB引腳電壓大于1.54 V且小于2.445 V時,充電器采用恒流模式對電池充電,充電電流由電阻R1確定。當電池電壓反饋輸入端FB引腳電壓大于2.445 V時,CN3082處于維持充電狀態,維持充電電流由輸入電壓VIN、R2和R1決定。在維持充電狀態,當電池電壓反饋輸入端FB引腳電壓下降到1.65 V時,CN3082將開始新的充電周期,進入預充電狀態或者恒流充電狀態。
2.2 CC2530供電電路
由于CC2530的供電電壓為2~3.6 V,而充電電池的輸出電壓為3.7 V,因此用充電電池供電的CC2530供電電路必須經過一個線性穩壓電路,使其輸出電壓變為2~3.6 V,電路如圖3所示。其中CAT6219—330是一塊輸出電流最大為500 mA、輸出電壓為3.3 V的線性穩壓器件,EN端為輸入使能端,高電平時輸入有效。為了提高瞬態響應,在5腳加一個2.2μF的旁路電容,為了提高電壓抑制比和減少輸出電壓的噪聲,在4腳處接一個0.01μF的旁路電容。

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