吳榮升
摘 要:近年來,隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)化的采集和監(jiān)控需求使得Zigbee備受關(guān)注,ZigBee作為一種低復(fù)雜度、低功耗、低成本的雙向無線通訊技術(shù)正受到人們的喜愛。本文先簡單介紹ZigBee技術(shù)并基于ZigBee技術(shù)對溫室大棚調(diào)光系統(tǒng)進(jìn)行分析。充分利用光照自動調(diào)節(jié)控制技術(shù),提高作物光合作用效率。
關(guān)鍵詞:Zigbee;ZigBee技術(shù);溫室;調(diào)光系統(tǒng)
1 ZigBee技術(shù)概述
ZigBee是一種低速短距離傳輸?shù)臒o線網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。ZigBee協(xié)議從下到上分別為物理層(PHY)、媒體訪問控制層(MAC)、傳輸層(TL)、網(wǎng)絡(luò)層(NWK)、應(yīng)用層(APL)等。其中物理層和媒體訪問控制層遵循IEEE 802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,網(wǎng)絡(luò)層有ZigBee技術(shù)聯(lián)盟制定,應(yīng)用層的開發(fā)程序根據(jù)用戶自己的應(yīng)用需要,對其進(jìn)行開發(fā)利用,因此該技術(shù)能夠?yàn)橛脩籼峁C(jī)動、靈活的組網(wǎng)方式。
在一個ZigBee組成的網(wǎng)絡(luò)內(nèi),作為16bit的短地址最多可容納65536個無線數(shù)傳模塊,在這組成的整個網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi),每一個ZigBee網(wǎng)絡(luò)數(shù)傳模塊之間可以相互通信,每個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)間的距離可以從標(biāo)準(zhǔn)的75m無限擴(kuò)展。
ZigBee規(guī)范確定了三種設(shè)備類型分別為協(xié)調(diào)器,路由器和終端設(shè)備。ZigBee網(wǎng)絡(luò)是由一個協(xié)調(diào)器以及多個路由器和多個終端組成的。在一個ZigBee網(wǎng)絡(luò)中必須有且只有一個協(xié)調(diào)器,由它負(fù)責(zé)整個網(wǎng)絡(luò)的啟動、網(wǎng)絡(luò)地址的分配、管理網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)維持等,同時它也可作為與其他類型網(wǎng)絡(luò)的通信節(jié)點(diǎn)(網(wǎng)關(guān))。構(gòu)成協(xié)調(diào)器和路由器的器件必須是全功能設(shè)備,而構(gòu)成終端設(shè)備的器件可以是全功能設(shè)備,也可以是精簡功能設(shè)備。在ZigBee 的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,設(shè)備是最基本的組成單元,ZigBee 網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是以IEEE802.15.4為基礎(chǔ)的,按需求的應(yīng)用不同ZigBee支持三種自組織無線網(wǎng)絡(luò)類型,即星形網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)和樹狀網(wǎng)絡(luò),特別是網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò),具有很強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)健壯性和系統(tǒng)可靠性。
2 整體方案設(shè)計(jì)
2.1 網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器部分
該溫室大棚調(diào)光系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。該系統(tǒng)由遠(yuǎn)程監(jiān)控機(jī)、主監(jiān)控機(jī)、ZigBee 網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器、ZigBee 終端設(shè)備、白光 LED 和光照傳感器等部分組成。
系統(tǒng)的硬件核心是CC2530芯片,ZigBee網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器和終端節(jié)點(diǎn)均由CC2530芯片構(gòu)成。CC2530是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE應(yīng)用的一個真正的片上系統(tǒng)(SoC)解決方案。它能夠以非常低的總的材料成本建立強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。CC2530結(jié)合了領(lǐng)先的RF收發(fā)器的優(yōu)良性能,業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的增強(qiáng)型8051 CPU,系統(tǒng)內(nèi)可編程閃存,8-KB RAM和許多其它強(qiáng)大的功能,具有256KB的閃存。CC2530具有不同的運(yùn)行模式,使得它尤其適應(yīng)超低功耗要求的系統(tǒng)。運(yùn)行模式之間的轉(zhuǎn)換時間短進(jìn)一步確保了低能源消耗。同時本系統(tǒng)選擇CC2530的UA RT0 作為串口通信接口。
2.2 光照度數(shù)據(jù)采集部分
ZigBee傳感器節(jié)點(diǎn)在加入ZigBee網(wǎng)絡(luò)成功之后,周期性的將光照檢測電路獲得的電壓信號送給CC2530芯片的A/D轉(zhuǎn)換接口,該數(shù)據(jù)即反映了光照度。然后進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理,處理的方法是將采集的數(shù)據(jù)和設(shè)定的閥值進(jìn)行大小的比較,然后通過脈沖寬度調(diào)制PWM波的占空比來調(diào)節(jié)白光LED驅(qū)動芯片TPS61040 輸入使能端EN的控制信號,使LED燈發(fā)光的電流穩(wěn)定在所需光強(qiáng)。
本系統(tǒng)中的傳感器采用環(huán)氧樹脂封裝的光敏電阻LXD5528,它是一種穩(wěn)定可靠的光電轉(zhuǎn)換器件,利用它的光導(dǎo)效應(yīng),當(dāng)入射光增強(qiáng)時,電阻阻值下降;入射光減弱時電阻阻值上升。驅(qū)動電路采用恒流驅(qū)動電路,使用TI公司的TPS61040芯片。TPS61040開關(guān)頻率高達(dá)500 Hz,內(nèi)部有一個400 mA開關(guān)電流限制,可以實(shí)現(xiàn)過電壓保護(hù)的功能。
2.3 PWM調(diào)光策略
光強(qiáng)控制策略如下:
⑴進(jìn)行AD采樣與閥值比較之后,當(dāng)實(shí)際光強(qiáng)比合適光照區(qū)域最大值大時,采用軟件編程調(diào)節(jié)PWM使其占空比變小, 光強(qiáng)變小, 逐漸回到光強(qiáng)合適區(qū);
(2)進(jìn)行AD采樣與閥值比較之后,當(dāng)實(shí)際光強(qiáng)比合適光照區(qū)域最小值小時,采用軟件編程調(diào)節(jié)PWM使其占空比變大,光強(qiáng)變大, 逐漸回到光強(qiáng)合適區(qū);
(3)當(dāng)實(shí)際光強(qiáng)在光強(qiáng)合適區(qū)中時,由于系統(tǒng)誤差的存在, 以及人眼對光強(qiáng)小范圍的變化不是特別敏感,可以不用調(diào)節(jié)PWM。
3 結(jié)語
由于現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)種植技術(shù)不斷提高,對于溫室環(huán)境監(jiān)測以及控制提出了更高的要求才能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的生產(chǎn)與管理。
本文是基于ZigBee技術(shù)的智能調(diào)光系統(tǒng)的設(shè)計(jì),該系統(tǒng)從植物光合作用的合適光強(qiáng)為出發(fā)點(diǎn),通過ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對溫室的光照進(jìn)行實(shí)時精準(zhǔn)的監(jiān)測及控制。為了提高數(shù)據(jù)的精確度避免單點(diǎn)監(jiān)測帶來的誤差可以在溫室內(nèi)不同位置安裝多個節(jié)點(diǎn),對同一時刻不同數(shù)據(jù)的分析處理。從本系統(tǒng)的運(yùn)行試驗(yàn)表明;該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了同一網(wǎng)絡(luò),對于同一對象進(jìn)行多點(diǎn)監(jiān)控、數(shù)據(jù)的傳輸與處理。比較傳統(tǒng)的有線監(jiān)控系統(tǒng),有特別明顯的優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜環(huán)境下的光照強(qiáng)度數(shù)據(jù)的采集及控制,從而實(shí)現(xiàn)了在保證農(nóng)作物正常生長的情況下增加產(chǎn)量。本系統(tǒng)具有比較大的柔性,如更換傳感器以及數(shù)據(jù)采集節(jié)點(diǎn)改系統(tǒng)還可以在其它場合應(yīng)用,因此具有廣泛的應(yīng)用前景。
[參考文獻(xiàn)]
[1]蔣挺,趙成林.紫峰技術(shù)及其應(yīng)用.北京郵電大學(xué)出版社,2006.
[2]王風(fēng).基于CC2530的ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D].西安電子科技大學(xué),2012.
[3]王浩.基于ZigBee無線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的光照度監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].中國農(nóng)機(jī)化學(xué)報,2013,06:253-256+235.
[4]楊恒.LED照明驅(qū)動電路設(shè)計(jì)與實(shí)例精選[M].北京:中國電力出版社, 2008.
[5]王風(fēng).基于CC2530的ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D].西安電子科技大學(xué),2012.