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基于WSN的水资源实时监测数据采集系统的研究

更新时间:2020-03-19 04:35:49 大小:13M 上传用户:gsy幸运查看TA发布的资源 标签:wsn数据采集 下载积分:3分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

中国在世界的水资源总量排名是第六位,如果按人均水资源占有量来计算的话,人均的占有量仅为2600立方米,在全球范围来比较的是全球的人均水量的四分之一,排名是第120位,由此可看出中国是一个水资源短缺的国家。当前,在我国的670座大中小城市中,年缺水量达65亿多立方米,将近450座大中小城市面临用水量短缺的问题。面对目前我国越来越严峻的水资源短缺问题,合理的利用和开发水资源,维护生态环境的良好发展,协调自然与人的和谐,提高水资源使用率,水资源实时监测技术是水资源监管和保护的重要技术手段。过去的监测方式早已难满足现状的水资源监测和智能化的信息需求。建立不受时间制约、地理环境和气候条件的智能化水资源实时监测系统刻不容缓。

    本文对水资源实时监测数据采集系统的国内外发展现状、发展趋势以及水资源水质多参数监测特点的研究分析,设计了一种应用于基于WSN水资源水质多参数监测的方法,不仅阐述了水资源实时监测系统设计的目标和功能,还提出了水资源实时监测系统软硬件的设计需求与设计原则。在设计过程中,以在无线传感器网络中广泛使用的ZigBee技术建立组织数据监测子网,监测子网中的节点采用STC12C5A60S2型单片机作为主处理器,协调与控制节点各模块的工作。监测子网中各节点通过ZigBee无线通信模块实现通信,主节点采用GPRS无线通信方式完成与远程监测服务中心的数据通信。

    本文针对水资源实时监测的需求,提供了一种基于WSN的水资源实时监测数据采集系统的方法,在监测系统中最重要的通讯枢纽是主节点,主节点是连接两种异构网络的数据传输的枢纽,同时还对其他节点进行了软硬件设计。硬件方面,详细介绍了STC增强型单片机、ZigBee通信模块、GPRS无线通信模块、时钟模块等的设计。软件方面,对各个节点的软件设计,代码编写。最后进行了系统测试,结果显示,监测系统能够在恶劣的环境中稳定工作,实时采集并传输数据,能满足水资源水质多参数监测采集实际使用要求,具有广阔的应用前景。

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