基于UML的嵌入式溫室環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計
溫室生產(chǎn)作為高效、高科技含量的大規(guī)模生產(chǎn)方式已經(jīng)成為世界農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢。溫室設(shè)施的自動監(jiān)測和控制技術(shù)可以為農(nóng)作物創(chuàng)造良好的生長環(huán)境,節(jié)約人力成本,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量,因此需要開發(fā)與溫室相關(guān)的自動化技術(shù),以降低運行成本、提高效率、實現(xiàn)環(huán)境的精確控制。我國目前的溫室沒施綜合監(jiān)測水平不高,控制能力比較差,帶有綜合環(huán)境自動調(diào)節(jié)的高科技溫室主要從國外引進。筆者開發(fā)了以S3C2 440為核心的嵌入式環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)可以完成溫室環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測和收集,同時通過輸出機構(gòu)實時控制溫室環(huán)境以達到溫室監(jiān)測和控制智能化的目的,具有精度高,智能控制等優(yōu)點。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/146773.htm軟件工程領(lǐng)域最重要的、具有劃時代意義成果之一的就是統(tǒng)一建模語言UML(Unified Modeling Language)的出現(xiàn)。開發(fā)系統(tǒng)可以借助UML的CASE工具來完成從軟件的分析、設(shè)計、實現(xiàn)到測試的一系列軟件工程過程,大大提高了軟件開發(fā)的復(fù)用性和效率,降低了軟件開發(fā)過程中的返工率。文中采用了UML方法來設(shè)計一個軟硬件都要考慮的溫室環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),從而體現(xiàn)了UML強大的表達能力,該系統(tǒng)用UML表達清晰、嚴謹、易于實現(xiàn)。
1 溫室環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)組成
系統(tǒng)主要架構(gòu)如圖1所示,系統(tǒng)由上位機、下位機和執(zhí)行結(jié)構(gòu)組成。上位機為PC機可以處理下位機傳送的溫室環(huán)境參數(shù)同時可以給下位機發(fā)出指令。下位機是以Samsung S3C2440為主控制器,資源豐富功能強大,其主頻為400MHZ,最高可達533MHZ,內(nèi)存為64MSDRAM,數(shù)據(jù)總線32 bit,S3C2440還支持以太網(wǎng)卡,很容易實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能。其他主要部件有溫濕度傳感器SHT11,光照傳感器TSI2561和CO2傳感器NAP-21ACO2液晶顯示模塊等基本部件。輸出執(zhí)行結(jié)構(gòu)包括循環(huán)風(fēng)機、噴水系統(tǒng)、內(nèi)外遮陽電機等。
1.1 傳感器電路
1.1.1 溫濕度傳感器
SHT11溫濕度傳感器采用SMD(LCC)表面貼片封裝,由于將傳感器與電路部分結(jié)合在一起,因此傳感器具有比其它類型的濕度傳感器優(yōu)越的多的性能。傳感器可直接通過I2C總線與ARM連接,減少電路硬件成本,簡化電路。系統(tǒng)中為了同時測量溫室內(nèi)的溫濕度值,將各SHT11的SCK先接到S3C2440的同一個I/O口,而DATA線則分別接到不同的I/O上。
1.1. 2 CO2濃度監(jiān)測和光強度監(jiān)測
CO2濃度監(jiān)測采用NEMOTO公司生產(chǎn)的NAP-21ACO2傳感器,NAP-21A輸出線性好,有較好的長期穩(wěn)定性與極好的重復(fù)性及精度。該傳感器是一種熱傳導(dǎo)式CO2傳感器,在不同濃度的CO2氣體中其阻值與CO2的濃度成線性關(guān)系,傳感器通過放大器連接。光強測量選用TAOS公司的TSI25 61光強度傳感器,該傳感器具有數(shù)字式輸出端口和標準I2C總線接口,測量的照度范圍為1~70 000lx,功耗僅為0.75mW.TS1256具有高速、低功耗、寬量程、可編程配置的特點??梢栽O(shè)置光強度上、下閾值,控制執(zhí)行結(jié)構(gòu)的遮陽板。
1.2 輸出執(zhí)行結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu)包括循環(huán)風(fēng)機、噴水系統(tǒng)、內(nèi)外遮陽電機等。利用微控制器輸出高低電平,控制開關(guān)。當溫室內(nèi)的溫度、濕度、CO2等各個環(huán)境參數(shù),通過無線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集到微控制器并顯示出來,再由有線通訊模塊傳送到上位機系統(tǒng),與數(shù)據(jù)庫進行比對,得出適合該種作物的環(huán)境參數(shù),上位機通過通訊模塊發(fā)送信息到下位機,下位機再根據(jù)各個信息發(fā)出執(zhí)行命令控制執(zhí)行機構(gòu)。當然也可以直接通過下位機發(fā)出執(zhí)行命令控制執(zhí)行結(jié)構(gòu),注意下位機執(zhí)行輸出機構(gòu)只在特殊情況下使用。具體部署圖如圖1所示。
帶陰影的是處理器,處理器處理溫室環(huán)境信息,發(fā)送到執(zhí)行裝置,不帶陰影的是執(zhí)行裝置,分別執(zhí)行相關(guān)命令。
2 UML靜態(tài)建模
2.1 用例圖
用例圖(Use Case Diagram)就是角色、用例以及它們之間的關(guān)系構(gòu)成的圖。是對系統(tǒng)功能的陳述。改圖說明用例模型中的關(guān)系,如圖2所示。
本系統(tǒng)中,遠端管理員通過上位機可以查看歷史數(shù)據(jù),設(shè)置環(huán)境參數(shù),設(shè)定溫濕度閾值,光照閾值,CO2閾值,發(fā)送命令到下位機。下位機可以根據(jù)上位機發(fā)送的閾值控制執(zhí)行機構(gòu),下位機通過傳感器收集溫室環(huán)境的信息,下位機可以把信息傳送給上位機。本地管理員也可以通過下位機的顯示模塊直接控制執(zhí)行結(jié)構(gòu)。
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