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智能农业环境监测系统通过集成多种环境传感器,实时监测土壤湿度、温度、光照、CO2浓度等环境参数,帮助农民和农业工作者优化农田或温室的管理,提升农作物的产量和质量。本文将介绍如何使用STM32微控制器设计和实现一个智能农业环境监测系统。
步骤:
智能农业环境监测系统通过STM32微控制器连接土壤湿度传感器、温度传感器、光照传感器、CO2传感器、OLED显示屏、Wi-Fi模块和数据存储模块,实现对农业环境的实时监测和数据存储,并通过Wi-Fi模块实现远程监控和数据上传。系统包括环境监测模块、数据处理与显示模块、数据存储模块、用户交互模块和远程通信模块。
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- #include "soil_moisture.h"
- #include "temperature.h"
- #include "light_sensor.h"
- #include "co2_sensor.h"
- #include "oled.h"
- #include "sd_card.h"
- #include "wifi.h"
- #include "button.h"
- #include "led.h"
-
- void SystemClock_Config(void);
- static void MX_GPIO_Init(void);
- static void MX_USART1_UART_Init(void);
- static void MX_I2C1_Init(void);
- static void MX_SPI1_Init(void);
- static void MX_ADC1_Init(void);
-
- int main(void) {
- HAL_Init();
- SystemClock_Config();
- MX_GPIO_Init();
- MX_USART1_UART_Init();
- MX_I2C1_Init();
- MX_SPI1_Init();
- MX_ADC1_Init();
-
- SoilMoisture_Init();
- Temperature_Init();
- LightSensor_Init();
- CO2Sensor_Init();
- OLED_Init();
- SDCard_Init();
- WiFi_Init();
- Button_Init();
- LED_Init();
-
- while (1) {
- float soilMoisture = SoilMoisture_Read();
- float temperature = Temperature_Read();
- uint16_t lightLevel = LightSensor_Read();
- float co2Level = CO2Sensor_Read();
-
- char displayStr[64];
- sprintf(displayStr, "Soil: %.2f%%\nTemp: %.2fC\nLight: %d lx\nCO2: %.2f ppm",
- soilMoisture, temperature, lightLevel, co2Level);
- OLED_DisplayString(displayStr);
-
- SDCard_SaveData(soilMoisture, temperature, lightLevel, co2Level);
-
- if (WiFi_IsConnected()) {
- WiFi_SendData(soilMoisture, temperature, lightLevel, co2Level);
- }
-
- if (Button_IsPressed()) {
- LED_On();
- HAL_Delay(1000);
- LED_Off();
- }
-
- HAL_Delay(5000);
- }
- }
-
- void SystemClock_Config(void) {
- // 配置系统时钟
- }
-
- static void MX_GPIO_Init(void) {
- // 初始化GPIO
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
-
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
- HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
- }
-
- static void MX_USART1_UART_Init(void) {
- // 初始化USART1用于Wi-Fi通信
- huart1.Instance = USART1;
- huart1.Init.BaudRate = 115200;
- huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
- huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
- huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
- huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
- huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
- huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
- if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- }
- }
-
- static void MX_I2C1_Init(void) {
- // 初始化I2C1用于OLED显示屏通信
- hi2c1.Instance = I2C1;
- hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
- hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
- hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
- hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
- hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
- hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
- hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
- hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
- if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- }
- }
-
- static void MX_SPI1_Init(void) {
- // 初始化SPI1用于SD卡通信
- hspi1.Instance = SPI1;
- hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
- hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
- hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
- hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
- hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
- hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
- hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
- hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
- hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
- hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
- hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
- if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- }
- }
-
- static void MX_ADC1_Init(void) {
- // 初始化ADC1用于传感器数据采集
- ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
-
- hadc1.Instance = ADC1;
- hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
- hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
- hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
- hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
- hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
- hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
- if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- }
-
- sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
- sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
- sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_55CYCLES_5;
- if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- }
-
- HAL_ADC_Start(&hadc1);
- }
控制代码
- #include "soil_moisture.h"
- #include "temperature.h"
- #include "light_sensor.h"
- #include "co2_sensor.h"
- #include "oled.h"
- #include "sd_card.h"
- #include "wifi.h"
- #include "button.h"
- #include "led.h"
-
- void SoilMoisture_Init(void) {
- // 初始化土壤湿度传感器
- }
-
- float SoilMoisture_Read(void) {
- // 读取土壤湿度数据
- }
-
- void Temperature_Init(void) {
- // 初始化温度传感器
- }
-
- float Temperature_Read(void) {
- // 读取温度数据
- }
-
- void LightSensor_Init(void) {
- // 初始化光照传感器
- }
-
- uint16_t LightSensor_Read(void) {
- // 读取光照数据
- }
-
- void CO2Sensor_Init(void) {
- // 初始化CO2传感器
- }
-
- float CO2Sensor_Read(void) {
- // 读取CO2浓度数据
- }
-
- void OLED_Init(void) {
- // 初始化OLED显示屏
- }
-
- void OLED_DisplayString(char *str) {
- // 在OLED显示屏上显示字符串
- }
-
- void SDCard_Init(void) {
- // 初始化SD卡模块
- }
-
- void SDCard_SaveData(float soilMoisture, float temperature, uint16_t lightLevel, float co2Level) {
- // 将数据保存到SD卡
- }
-
- void WiFi_Init(void) {
- // 初始化Wi-Fi模块
- }
-
- bool WiFi_IsConnected(void) {
- // 检查Wi-Fi是否已连接
- }
-
- void WiFi_SendData(float soilMoisture, float temperature, uint16_t lightLevel, float co2Level) {
- // 发送数据到服务器
- }
-
- void Button_Init(void) {
- // 初始化按钮
- }
-
- bool Button_IsPressed(void) {
- // 检测按钮是否按下
- }
-
- void LED_Init(void) {
- // 初始化LED
- }
-
- void LED_On(void) {
- // 打开LED
- }
-
- void LED_Off(void) {
- // 关闭LED
- }
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本系统可以应用于农田环境的实时监测,通过采集和分析环境数据,帮助农民及时调整灌溉、施肥和通风策略,优化农作物的生长环境。
本系统还可以应用于温室环境的智能控制,实时监测温室内的温度、湿度、光照和CO2浓度,通过联网实现远程监控和自动化管理,提升温室种植的效率和产量。
本文介绍了如何使用STM32微控制器和多种传感器实现一个智能农业环境监测系统,从硬件准备、环境配置到代码实现,详细介绍了每一步的操作步骤。通过本文的学习,读者可以掌握基本的嵌入式开发技能,并将其应用到农业环境监测和温室控制项目中。
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