李劍
摘 要:農(nóng)業(yè)的發(fā)展離不開灌溉,精確合理的灌溉不僅能使糧食增產(chǎn),還能節(jié)約水資源。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)存在水資源短缺等現(xiàn)象。本文結(jié)合模糊控制技術(shù)和單片機技術(shù),設(shè)計了智能灌溉控制系統(tǒng),該系統(tǒng)對農(nóng)作物進行合理的灌溉,提高農(nóng)作物對水分的充分利用率,從而達到高產(chǎn)、高效、和節(jié)約水資源的目的。
關(guān)鍵詞:智能;灌溉系統(tǒng);設(shè)計
1緒論
1.1研究的目的
在過去,整個社會科學技術(shù)和經(jīng)濟發(fā)展緩慢,人口相對較少,對水等資源的需求較少,且人們一致認為“水取之不盡,用之不完”,由于這種觀念根深蒂固,同時節(jié)約用水也只是嘴上說說,人們并未采取實際行動,這直接導致很多國家陷入缺水的困境。
在傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)中,灌溉都是靠個人經(jīng)驗,無專家或者學者指導,這也導致了很大程度上的浪費,同時由于無專業(yè)技術(shù)設(shè)備支撐,我們更無法得知土壤濕度等各方面的指標,一方面水資源浪,另一方面農(nóng)作物無法更好的生長。
1.2研究的意義
我國水資源總量大,但是人均擁有量則是世界上最貧乏的國家之一[7],我國是農(nóng)業(yè)大國,水資源的消耗非常巨大,但是整體利用率不高。同時我國有著嚴重的地域性缺水,在云南地區(qū)近幾年存在著嚴重的缺水狀況。
農(nóng)業(yè)灌溉系統(tǒng)是一個復雜的非線性系統(tǒng),實現(xiàn)按期、按需自動供水灌溉,從而避免人工粗放灌溉造成的水資源浪費。近年來,隨著現(xiàn)代智能農(nóng)業(yè)的發(fā)展,農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式正在向集約化、大型化,智能化方向發(fā)展。
2整體方案設(shè)計
2.1整體方案設(shè)計原理
經(jīng)過各階段的全面分析,本設(shè)計智能灌溉控制系統(tǒng)可以由以下的幾個模塊構(gòu)成。單片機模塊(整個模塊的核心系統(tǒng),模塊的控制核心)、顯示模塊、電源模塊、檢測模塊、灌溉模塊等模塊。在對智能灌溉控系統(tǒng)的實現(xiàn)過程中,首先用軟件進行程序編寫,并進行認真檢查,直到能在軟件上模擬出來。之后我們在根據(jù)已畫好的電路圖畫出焊接實物。智能灌溉控制系統(tǒng)采用了土壤濕度傳感器檢測土壤的濕度,在通過ADC轉(zhuǎn)換芯片將土壤濕度轉(zhuǎn)換成數(shù)字量傳送至單片機,并根據(jù)內(nèi)置的模糊控制規(guī)則執(zhí)行灌水動作,當需要灌溉時,單片機控制電機,并根據(jù)內(nèi)置的控制規(guī)則控制電機的轉(zhuǎn)速;當測得的土壤濕度不在控制灌溉范圍內(nèi),控制單元不動作,電機處于常態(tài)。土壤濕度的實時變化情況在顯示屏上顯示出來。智能灌溉控系統(tǒng)的總設(shè)計框圖如圖2-1所示:
智能灌溉系統(tǒng)設(shè)計的具體要求:
(1)降壓電路將12v電壓轉(zhuǎn)換為5v;
(2)土壤濕度傳感器檢測出土壤濕度并根據(jù)蜂鳴器來提示是否需要灌溉;
(3)有手動模式和自動模式
(4)電機轉(zhuǎn)速能根據(jù)預(yù)想的進行;
2.2 傳感器的選擇
傳統(tǒng)的模擬量傳感器運用電流、電壓、電阻等表示被測參數(shù)的大小,可靠性差,檢測數(shù)據(jù)精度不高,響應(yīng)時間較慢。數(shù)字式傳感器很好的彌補了模擬量傳感器的不足,抗外界干擾能力強,一致性好,在工程應(yīng)用領(lǐng)域得到了廣泛的使用,大大提高了生產(chǎn)效率。但是本文檢測的是單一的盆栽農(nóng)作物根系周圍土壤濕度,盆栽的土壤濕度受外界光照、土壤類型、氣候條件、環(huán)境溫度等因素影響不大,情況比較簡單。此外,數(shù)字式土壤濕度傳感器造價成本高,價格昂貴,功能全面,大多運用在科技研發(fā)、工程應(yīng)用以及家電行業(yè)領(lǐng)域。所以選擇性價比高,經(jīng)濟適用的模擬傳感器更符合自動灌溉控制系統(tǒng)的要求。綜合考慮,本文選用土壤濕度傳感器作為土壤濕度檢測模塊。
2.3 控制系統(tǒng)的選擇
科技的迅速發(fā)展,讓PLC和單片機在各種領(lǐng)域得到了全面的應(yīng)用。PLC主要用于工業(yè)自動化等領(lǐng)域,大都采用梯形圖編程,也可以用組態(tài)軟件,其特點是非??煽?。而單片機作為一種可編程集成芯片,體積小,使用簡單,在一定場合配合外圍電路,可以用來設(shè)計所需要的各種功能。本文是基于傳感器的工作方式,采用單片機作為控制系統(tǒng)更為合適,因此選用STC89c54單片機作為智能灌溉控制系統(tǒng)的主控制器。
2.4 小結(jié)
本章節(jié)主要介紹了智能灌溉控制系統(tǒng)的整體方案設(shè)計,先是通過對比數(shù)字量傳感器和模擬傳感器,最終確定使用模擬傳感器。然后確定控制系統(tǒng)。
3期望與總結(jié)
3.1 論文總結(jié)
智能灌溉控制系統(tǒng)以土壤濕度為灌溉指標,通過模糊控制算法來實現(xiàn),對土壤濕度的智能控制,使得灌溉更加實時同時水資源也得到充分利用。相信以后在這方面會不斷完善,使農(nóng)業(yè)更加智能化,經(jīng)過測試和設(shè)想的效果一樣:手動模式可自行改變電機轉(zhuǎn)速的檔位,在自動模式下根據(jù)土壤濕度不同電機轉(zhuǎn)速的檔位也不同,實現(xiàn)了智能灌溉的效果。符合了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需求,批量生產(chǎn)的話,市場空間無限大。
3.2 工作展望
隨著自動控制技術(shù)的迅速發(fā)展,自動灌溉控制技術(shù)正在越來越多的應(yīng)用到農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)管理中,所以基于模糊控制的智能灌溉控制有很大的需求價值。本設(shè)計能按預(yù)期的方案予以實現(xiàn),完成智能灌溉的功能。但是由于研究對象的復雜性再加上水平有限,系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)還存在一些不足之處。
(1)僅以土壤濕度作為灌溉指標,精度不高,可以考慮環(huán)境溫度,各種農(nóng)作物在不同生長階段對土壤濕度的要求。
(2)改換更精確的測量土壤濕度的傳感器。
(3)灌溉面積有限,應(yīng)該繼續(xù)改進,進行功能擴展,將其應(yīng)用到溫室等其他自動灌溉控制的場合。
參考文獻
[1]王文婷, 翟國亮, 郭二旺,等. 水肥一體化智能灌溉系統(tǒng)組成與設(shè)計[J]. 河南水利與南水北調(diào), 2021.
[2]楊全麗, 李旭, 花元濤,等. 南疆小麥智能灌溉系統(tǒng)的研究與設(shè)計[J]. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技, 2021(5):4.