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0.2 项目方案
智慧农业物联网系统如图0-1所示。感知层的数据传递到云平台,手机端的App可以和云平台进行交互,获取感知层传感器的数据,以及控制感知层的设备。感知层可以通过新大陆公司的物联网行业实训仿真软件进行虚拟设计,也可以通过实物搭建真实的环境,或者直接在云平台端使用数据模拟器生成测试数据。手机端可以采用Android、HarmonyOS和iOS平台。本项目采用HarmonyOS平台进行App设计。
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图0-1 智慧农业物联网系统
如果感知层采用虚拟仿真技术来搭建,则智慧农业监控系统的硬件拓扑结构如图0-2所示。该系统的主要硬件如下。
1)光照传感器、温湿度传感器、PM2.5传感器、大气压力传感器、土壤水分传感器、风速传感器等接入ZigBee(一种短距离、低速率的无线通信技术)模块,实现光照度、温湿度、PM2.5值、大气压力、土壤水分、风速等模拟数据的采集。
2)风向传感器、CO2传感器接入ADAM-4017采集器,实现对风向、CO2浓度等信息的采集,继电器接入ADAM-4150,实现对风扇开关的控制。
3)ADAM-4150通过485总线接入物联网数据采集网关,各ZigBee节点通过ZigBee网络接入到物联网数据采集网关。
4)物联网数据采集网关通过Wi-Fi接入互联网,连接到部署在公网的物联网云平台。
5)移动端设备通过物联网云平台实现远程控制和管理。
6)项目中以四个风扇来代替水阀。
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图0-2 智慧农业监控系统的硬件拓扑结构