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2024-04-01 07:05

物聯網智慧農業實訓室建設的探討

物聯網智慧農業實訓室概述
  物聯網智慧農業實訓室是面向物聯網智慧農業職業技能和綜合技能型人才培養的實訓室。它基于物聯網的識別、感知、通訊傳輸、組網技術、云服務以及數據分析的遞進架構體系設計開發,主要用于物聯網、計算機、電子、網絡等相關專業的物聯網應用實訓教學。

該實訓室通過各種傳感器與控制系統相連接,利用無線通訊設備(如ZigBee、WIFI、Bluetooth、IPV6等)將各種傳感器的數據實時地傳輸到遠程智能系統,然后再通過手機或手持終端將數據發送給農業人員、農業專家,為他們的遠程指導和方案決策提供數據依據。

具體來說,物聯網智慧農業實訓室可以應用于環境監測、智能控制、視頻監控等多個方面。例如,通過傳感設備實時采集溫室內的環境數據,包括空氣溫度、濕度、二氧化碳濃度、光照、土壤水分和溫度等,并將這些數據通過移動通訊網絡傳輸給服務管理平臺,以便進行數據分析處理。同時,對于條件較好的大棚,還可以安裝電動卷簾、排風機、電動灌溉系統等機電設備,實現手機或電腦登錄系統的遠程控制。此外,用戶還可以實時觀察、監控溫室內的各項環境,確保溫室內部的安全和各項設備的正常工作。

       物聯網是我國戰略性新興產業的重要組成部分,《物聯網“十二五”發展規劃》圈定了10大領域重點示范工程,智能農業便是其中之一!段锫摼W“十四五”發展規劃》 圈定物聯網是我國7大數字經濟重點產業之一,加快發展智慧農業,推進農業生產經營和管理服務數字化改造是“十四五”規劃和2035年遠景目標之一。據工信部統計,智能農業在其領域五年內需要的人才約為1 000 萬。從產業需求看,物聯網人才總體可分為研究型人才和工程應用型人才兩類。
       研究型人才主要為研究生層次或研究型高校所培養的畢業生,是各類“研究型企業”或“高新企業”的研發部、研究院所急需的人才。在高等院校和科研院所物聯網研究型人才培養方面,偏重于研究型和創新型,具有跨學科復合型特點。工程應用型人才主要為各類中高職學;蛐畔㈩惐究茖W院畢業生,以從事物聯網系統設計、產品開發、物聯網項目實施等為主,以系統設計、產品開發、工程項目策劃與實施為主的企業,更應注重工程應用技術能力的培養,加強工程實踐的實際訓練,突出技術應用能力、培養創新能力。
       隨著近幾年大量物聯網應用系統開發完成,開始轉向系統的實施與維護過程,物聯網應用型人才的占比已趕上甚至超過了研發型人才需求。巨大的市場潛力,廣闊的行業發展前景,急待提高的人員素質,為職業學校辦好此朝陽專業建立信心和決心。很多高職院校抓住此良好環境和契機,建設好該新興專業,物聯網智慧農業實訓室是保障此專業能較好完成教學效果的前提和必要條件。

第一部分 前景
1.1物聯網智慧農業實訓室就業前景
       智慧農業就是將物聯網技術運用到傳統農業中去,運用傳感器和軟件通過移動平臺或者電腦平臺對農業生產進行控制,使傳統農業更具有“智慧”。除了精準感知、控制與決策管理外,從廣泛意義上講,智慧農業還包括農業電子商務、食品溯源防偽、農業休閑旅游、農業信息服務等方面的內容。過去,農業的機械化生產,大大的提高了生產效率,但是機械化仍然沒有脫離人的操控,而智慧農業將使農業的生產過程徹底擺脫人為操作,進而提高生成效率,節省人力。
智慧農業的發展前景
       智慧農業通過生產領域的智能化、經營領域的差異性以及服務領域的全方位信息服務,推動農業產業鏈改造升級;實現農業精細化、高效化與綠色化,保障農產品安全、農業競爭力提升和農業可持續發展。因此,智慧農業是我國農業現代化發展的必然趨勢,需要從培育社會共識、突破關鍵技術和做好規劃引領等方面入手,促進智慧農業發展。改革開放以來,我國農業發展取得了顯著成績,糧食產量"十二連增",蔬菜、水果、肉類、禽蛋、水產品的人均占有量也排在世界前列,但代價不菲。一是化肥農藥濫用、地下水資源超采以及過度消耗土壤肥力,導致生態環境惡化,食品安全問題凸顯;二是粗放經營,導致農業競爭力不強,出現農業增產、進口增加與庫存增量的"三量齊增"現象,越來越多低端農產品滯銷。解決這些問題就需要大力發展以運用智能設備、物聯網、云計算與大數據等先進技術為主要手段的智慧農業。我們國家是農業大國,而非農業強國。過去農業高產量主要依靠農藥化肥的大量投入,大部分化肥和水資源沒有被有效利用,造成浪費和環境污染。我國農業生產仍然以傳統生產模式為主,耕種只能憑經驗施肥灌溉,不僅浪費大量的人力物力,也不利于生態環境的保護?梢哉f農業生產的發展遠落后于發達國家,而智慧農業可以推動農業產業鏈改造升級,實現農業精細化、高效化與綠色化,保障農產品安全、產品競爭力和農業可持續發展,這是我們國家農業發展實現彎道超車的一個機遇。 所以,智慧農業可以說是我國農業現代化發展的必然趨勢,未來、政府和企業都會需要大量的相關人才幫助其實現智慧農業。
智慧農業的應用領域
       目前,智慧農業已經在很多農業企業中得到實現,主要運用在對植物生長環境的監控監測以及調控。如監測土壤水分、土壤溫度、空氣溫度、空氣濕度、光照強度、植物養分含量等參數,并且智能系統根據以上各類信息的反饋對農業園區進行自動灌溉、自動降溫、自動卷模、自動進行液體肥料施肥、自動噴藥等自動控制。不但節省了人力、提高了效率,科學的培育、恰當的生長環境,也會讓農業的產量大大提升。這僅僅是智慧農業的一個應用領域,除此之外,農機定位、倉儲管理、食品溯源等環節都可以通過智慧農業的實現,得到更加科學、高效的發展。
中國智慧農業市場發展規模

1.2 物聯網智慧農業實訓室1+X證書物聯網云平臺運用職業技能等級標準
職業技能等級劃分
       物聯網云平臺運用職業技能等級分為三個等級:初級、中級、高級,三個級別依次遞進,高級別涵蓋低級別職業技能要求。
【物聯網云平臺運用】(初級):了解物聯網云平臺及物聯網應用的技術架構,了解物聯網通信協議和通信方式;能夠基于物聯網云平臺實現端到端應用開發的基礎步驟,包括設備創建、設備管理、設備接入、數據管理、數據處理、數據推送等
【物聯網云平臺運用】(中級):熟悉物聯網云平臺架構及其核心能力,熟悉物聯網通信協議及應用場景,熟悉產品協議選型以及通信方式選型,能夠編寫基于物聯網云平臺的垂直行業場景解決方案并通過運用平臺完成端到端應用開發的全流程。
【物聯網云平臺運用】(高級):掌握物聯網云平臺所有功能的運用,掌握多源異構設備通過多種主流公有協議和私有協議接入云平臺的技能,掌握數據調用和處理方法,能夠獨立完成基于物聯網云平臺的產品開發和多場景的數據可視化應用開發。

1.3物聯網智慧農業實訓室建設的需求分析和必要性
實訓室建設意義
       從教學方面來說,應培養從事物聯網領域的系統設計、系統分析與系統開發的高技能人才。培養合理的知識結構,具備扎實的物聯網理論與實踐知識,并具備在物聯網領域跟蹤新知識、新技術的能力及較強的物聯網應用能力。通過理論課程的教學并結合實訓室的實驗,讓學生、學員親自動手,接觸各種實訓室設備。最終實現能讓學生獨立構架各種物聯網應用系統的目的。通過理論與實踐相結合,感知體驗與動手結合、方案設計與實際驗證結合來提高動手能力,積累實踐經驗,進一步提高學生水平。從科研方面來說,物聯網技術是繼計算機、互聯網與移動通信網之后的又一次信息產業浪潮,是一個全新的技術領域,包含 RFID 射頻技術、有線傳感技術、無線傳感技術、數據交換與網絡異構、終端管理等關鍵技術。實訓室物聯網設備通過射頻識別等設備與互聯網連接,實現智能化識別和管理,通過建設物聯網實訓室為教師提供物聯網應用研究的科研平臺,通過實訓室設備促進教師與科研人員進行更好的科研研究。實訓室的建設特點
物聯網實訓室設計以技術全面化、業務典型化、應用教學化三個方面為指導思想進行建設。
技術全面化
       主要解決技術知識層面的問題,實訓室引入物聯網龍頭企業工業化產品體系,融合產業發展趨勢,設計模式吻合教學實訓體系。實訓室不僅可以全面支持物聯網培訓認證所要求掌握的技術,還全面涵蓋了物聯網專業的基礎課和專業課,如物聯網概論、信號與系統、計算機網絡、現代通信網、傳感器原理、嵌入式系統設計、無線通信原理、無線傳感器網絡、 近距無線傳輸技術、二維條碼技術、數據采集與處理、物聯網安全技術、物聯網組網技術等均可在此完成并創新拓展。
業務典型化
       主要解決應用和就業層面的問題。眾多教育集團公司將多年成功的商業模式及成熟的行業應用如車聯網系統、智能家居、智慧農業等轉化為典型的業務場景以用于支撐物聯網行業應用實訓,使學生在實訓的同時了解、融入真實的行業產業應用。
應用教學化
       應用數字化的主要目的在于解決培養和定位問題,通過物聯網實訓平臺、行業應用實驗箱、實訓墻、行業應用實訓場景等多種形態、多種應用的實驗實訓設備以及物聯網技術體驗中心實現理論與實踐的結合,感知體驗與動手的結合、方案設計與實際驗證的結合。

實訓室的建設目標
       通過建立實訓室,建設一個教、學、研、培訓認證統一的實訓平臺,集教學、實訓、培訓認證功能于一體,圍繞物聯網主題,同時兼顧當前 IT 流行技術的發展趨勢,注重各種技術之間的融合與靈活應用,既可滿足日常教學要求,又注重項目實訓及創新試驗,各設備之間還可以靈活組合。學員不僅可通過實訓室里的相關設備掌握物聯培訓認證所要求的所有技術,還可以基于各種模塊,按照自身需求進行獨特設計,融合各種技術進行創新試驗及項目實訓。建設一個完整的物聯網實訓室,進行各種無線傳感器網絡、智能視頻技術等教學實驗,模擬典型智慧校園、智能追溯等實際應用。通過實訓培養物聯網方面的高技能技術人才。學生、學員可就業于與物聯網相關的企業,從事與物聯網相關的工作。物聯網專業實訓室的建設,應在物聯網的識別、感知、通訊傳輸、組網技術以及數據分析方面,衍生至物聯網整個產業鏈,以專業建設、人才培養、物聯網核心課程教學、提高學生實訓水平為目標,建立一個完整的、基礎的實訓架構體系。
實訓室的建設需滿足以下基本要求:
(1)滿足農業院校物聯網專業的人才培養規范和教學基本要求;
(2)能夠支撐學校相關專業課程教學;
(3)能夠支撐學校物聯網教學實訓,實現物聯網各知識點的實訓;
(4)能夠滿足物聯網產業綜合創新的實訓,如智慧城市、智能家居、智慧農業等。


DB-NY01 智能農業實訓沙盤

智能農業實訓沙盤
一、沙盤介紹:
智能農業實訓沙盤是一個鋁合金金屬骨架和有機玻璃墻壁組成的溫室系統,與其他感知、控制及執行系統一起,構成完整的溫室大棚系統。包括:透明溫室大棚、排風系統、光照調節系統、溫度調節系統、無線傳感器網絡等。是針對于物聯網在農業領域自動化與智能化應用的一款實景模擬系統,依托各種傳感節點(環境溫濕度、土壤水分、二氧化碳、風速、雨雪等),和無線通信網絡實現農業生產環境的智能感知、智能預警、智能調控,為農業生產提供精準化種植、可視化管理。為院校在物聯網實訓教學方面提供了一個真實的農業綜合實訓系統,使學生在實訓中實現對物聯網綜合技術應用的理解并在此基礎上進行創新應用,培養學生創新應用能力,充分滿足了高校培養物聯網技術人才的需求。
智能農業實訓沙盤是以農業大棚為原型,通過實景+實訓的方式,綜合運用無線傳輸網絡、單片機、RFID射頻識別、傳感器與控制器、云計算等技術,依托部署在實景沙盤中的在農業傳感器與控制器、無線網絡、RFID以及智能網關等設備,實現智能農業的控制與管理,幫助學生熟悉智能農業系統相關項目的開發與應用。
 
 
二、沙盤特點:
智能農業實訓沙盤構造圖
智能農業實訓沙盤采用優質鋁合金骨架,長寬高為:800*800*500mm,沙盤一側為智能農業大棚模型,大棚內置風扇節點、燈光節點、農業傳感器以及相關控制器節點,另一側為智能農業實訓區域,實訓區域支持磁吸搭積木的連接方式,表面集成多路物聯網模塊供電底板,所有供電底板由沙盤內部統一供電,無需外接電源,便于學生操作;
u  智能農業沙盤采用高強度鋁合金骨架,外形尺寸0.8m*0.8m*0.5m;
u  智能農業沙盤包含智能燈光系統、排風系統、智能灌溉系統、傳感器系統、執行器系統、云平臺系統等,均可通過沙盤內實驗模塊進行采集和控制;
u  智能農業沙盤采用一體式供電結構,整個沙盤只需連接一根電源線即可,通過一根電源線可以為12路模塊供電,省去繁雜的接線工作,便于學生使用操作;
u  智能農業沙盤表面集成12個實驗模塊插槽,所有實驗插槽均可進行磁吸式連接,并且集成防短路設計,支持至多個模塊的聯動實驗,可在單個知識點學習的基礎上,進行多模塊綜合應用實驗,可完成無線傳感網絡實驗等多種復雜的聯網實驗;
u  智能農業沙盤內部硬件與物聯網模塊底板連接,可通過物聯網模塊直接控制智能農業的燈光和風扇,代碼開源,支持二次開發;
u  提供NewIOT物聯網實驗平臺,用于實驗調試及相關物聯網模塊基礎配置;
 
三、農業物聯網模塊:
農業物聯網模塊
u  采用磁吸式可拆卸結構,集成防呆設計,避免短路;
u  可以無縫吸附到智能農業實訓沙盤上,插槽集成供電功能,無需單獨外接電源;
u  實驗模塊表面集成電路圖(下圖),便于學生更直觀的了解元器件的組成及模塊的運行原理:
農業物聯網模塊
u  模塊均采用磁吸式接口設計+搭積木式結構,集成標準的12路彈性插針,可以實現供電、仿真調試、數據通信、IO口拓展等功能,同時支持搭積木式的多級磁吸聯接,通過彈性插針即可通信,無須外接跳線,通過模塊相互搭積木,組成一套完整的物聯網系統,如:STM32處理器+ZigBee無線模塊+傳感器模塊(3層垂直積木,無須額外接線),可拓展性強,如下圖所示:
農業物聯網模塊
四、硬件組成:
 

序號 項目 名稱 數量 備注
1 沙盤 智能農業實訓沙盤 1 一體化供電平臺
2 調試平臺 物聯網實驗平臺 1 一體化供電平臺
3 供電底板 3.3V/5V供電底板 12 支持磁吸搭積木
4 單片機模塊 嵌入式STM32模塊 12 支持磁吸搭積木
5 無線通訊模塊 ZigBee無線通信模塊 12 支持磁吸搭積木
WIFI無線通信模塊 1 支持磁吸搭積木
6 傳感器模塊 空氣溫濕度傳感器 1 支持磁吸搭積木
光照傳感器 1 支持磁吸搭積木
二氧化碳傳感器 1 支持磁吸搭積木
風速傳感器 1 支持磁吸搭積木
雨雪傳感器 1 支持磁吸搭積木
土壤濕度傳感器 1 支持磁吸搭積木
電導率傳感器 1 支持磁吸搭積木
PH值傳感器 1 支持磁吸搭積木
火焰傳感器 1 支持磁吸搭積木
煙霧傳感器 1 支持磁吸搭積木
紅外對射傳感器 1 支持磁吸搭積木
7 執行控制器模塊 雙路繼電器執行器 2 支持磁吸搭積木
8 云平臺 公有云平臺 1 支持上云
9 其他配件 電源線、香蕉線等 1  
 

五、硬件參數:
智能農業實訓沙盤參數
序號 名稱 參數 圖片
1 智能農業實訓沙盤 l   采用鋁合金骨架,尺寸0.8m*0.8m*0.5m;
l   采用5V-12V安全電壓,提供1路電源總開關;
l   內置農業大棚模型,包含燈光、排風扇、溫濕度、光照度、雨雪、風速、二氧化碳、土壤濕度、電導率、PH值、火焰、煙霧、紅外對射等傳感器。
l   提供2路傳感器接口;
l   提供2路接線插座,用于接線連接;
l   提供12路磁吸模塊連接板,支持物聯網模塊磁吸搭積木連接,至少支持3層模塊疊加;
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2 物聯網實驗平臺 l   外觀尺寸:長415*寬310*高50(mm),材質:鋁合金楔形結構;
l   實驗平臺采用一體式供電結構,整個實驗過程只需連接一根電源線和數據線即可。
l   采用全新的教學模式:磁吸積木式教學,所有模塊可以進行疊羅漢式(搭積木)的組裝連接,支持多層模塊疊加,無需外數據線與電源線;
l   提供5V供電接口(Type-C)、以太網接口、雙路USB接口、J-link下載器接口、CC-Debugger下載器接口、RS232/RS485串口,其中J-link下載器、CC-Debugger下載器均為平臺內置,下載程序時只需將模塊吸附到平臺對應下載端即可,無需接線;
l   內置USB串口服務設備,通過1路USB虛擬出多路串口,根據端口虛擬出不同的串口,最多可拓展8路串口接口,其中包含普通TTL串口4路,485串口4路;
l   實驗平臺具備8個通用實驗模塊插槽,每個插槽集成12路接觸點,供模塊進行數據通訊及供電,并且插槽集成防短路功能,可直接將模塊吸附到插槽內,支持最多8個模塊聯動實驗;
l   實驗平臺上集成了485選擇鍵、ZigBee仿真器復位鍵、J-Link仿真器啟動鍵和虛擬儀器啟動鍵,在使用不同功能的時候,方便切換和使用,同時實訓平臺內部集成還原功能模塊,當通訊及仿真調試出現混亂時,只需關閉電源再重啟,即可恢復出廠設置;
圖片2
3 3.3v/5v供電底板 l   提供3.3v/5v供電觸點,為上層模塊進行持續供電;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
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4 嵌入式STM32處理器 l   采用STM32F103處理器,內核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU;最高72MHz工作頻率,在存儲器的0等待周期訪問時可達1.25DMips/MHz (Dhrystone 2.1);
l   存儲器:
l   從16K到32K字節的閃存程序存儲器;
l   從6K到10K字節的SRAM;
l   支持USB、CAN、6個定時器、2個ADC 、6個通信接口;
l   提供485選擇端、BOOT0兩路接口;提供1個復位鍵;
l   程序下載方式為實驗平臺內部下載,即無須外部接線,節省接線操作時間,帶有電源保護電路;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
5 ZigBee無線通信模塊 l   主芯片:CC2530F256,256K Flash,8K RAM,內置8051單片機及無線收發器,支持11-26信道更改,支持點播、組播、廣播多種類型數據通信,支持自動組網及網絡自愈功能;
l   串行速率:9600-115200bps多種速率可選;
l   無線頻率:2.4GHz;
l   無線協議:ZigBee2007/PRO;
l   通訊接口:UART;
l   無障礙傳輸距離:200米;
l   集成串口切換功能,通過跳線方式,可將通訊線路進行切換;
l   具備協調器、路由器及終端功能,可通過串口指令讓設備在三種類型中自由切換;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
6 Wifi無線通信模塊 l   主芯片集成MAC、基頻芯片及射頻收發單元,內置低功耗運行機制,可以有效的降低功耗運行;
l   支持WiFi@2.4GHz802.11b/g/n無線標準;
l   支持WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式;
l   支持AP、STA、AP+STA工作模式;
l   完全集成的串口轉無線TCP/UDP傳輸功能,多個串口速率選擇;
l   支持TCP/UDPClient注冊包機制;
l   支持SimpleConfig/Airkiss/usrlink快速聯網配置;
l   支持AT+指令集配置;
l   集成串口切換功能,通過跳線方式,可將通訊線路進行切換;
l   通過參數配置,可通過WiFi無線節點,將傳感器數據傳入云端;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
7 空氣溫濕度傳感器 l   采用DHT11傳感器;
l   溫度:檢測范圍0-50度,精確到可以達到0.5℃;
l   濕度:
l   檢測范圍20%RH-95%RH, 精確到可以達到2%RH;
l   支持電容型濕度傳感實驗;
l   支持濕度值脈沖信號輸出;
l   輸出形式:數字量;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
8 光照度傳感器 l   采用ROHM原裝BH1750FVI芯片;
l   輸出形式:數字量、模擬量;
l   使用寬電壓LM393電壓比較器,工作穩定;
l   光照度范圍:0-65535lx
l   傳感器內置16bitAD轉換器,直接數字輸出,省略復雜的計算,省略標定,不區分環境光源,接近于視覺靈敏度的分光特性,可對廣泛的亮度進行1勒克斯的高精度測定;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
9 二氧化碳傳感器 l   測量范圍:0-10000ppm;
l   測量精度:±(50ppm+5%讀數值);
l   輸出信號:UART;
l   響應時間:<120s;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
10 風速傳感器 l   測量范圍:0-30m/s;
l   測量精度:±1m/s;
l   響應時間:<5s;
l   波特率:2400/4800/9600;
l   材質:優質鋁合金/聚碳酸酯;
l   工作濕度環境:0-100%RH(15-95%RH);
l   通訊端口:脈沖/rs485/4-20mA/0-5V/0-10V;
l   啟動風力 0.2-0.4m/s提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
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11 雨雪傳感器 l   采用長方形設計,方便安裝,檢測面積:1500mm2;
l   測量參數:雨雪含水率;
l   濕度范圍:0~100%RH;
l   測量精度:±3%RH;
l   輸出形式:模擬量、開關量;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學
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12 土壤濕度傳感器 l   采用叉形設計,方便插入土壤,檢測深度38mm;
l   測量參數:土壤容積含水率;
l   濕度范圍:0~100%RH;
l   測量精度:±3%RH;
l   輸出形式:模擬量、開關量;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
13 電導率傳感器 l   輸出電壓:0-3.4V;
l   測量范圍:0-20ms/cm;
l   測量精度:±5%F.S.;
l   電級接口:BNC接口;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
14 PH值傳感器 l   測量范圍:0-14PH;
l   測量精度:±0.01PH(25℃);
l   相應時間:≤1Min;
l   傳感器接口:BNC接口;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
15 火焰傳感器 l   探測角度:60°;
l   檢測波長:760nm-1100nm;
l   輸出形式:開關量;
l   支持靈敏度可調;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
16 煙霧傳感器 l   采用可拆卸結構,支持MQ系列半導體氣敏元件;
l   支持1路數字量輸出;
l   支持1路模擬量AD輸出功能;
l   支持靈敏度可調;
l   檢測濃度:300-10000ppm;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
17 紅外對射傳感器 l   采用H2010直射型光電傳感器,槽寬10mm;
l   使用寬電壓LM393電壓比較器,工作穩定;
l   具有信號輸出指示燈,輸出高電平燈滅,輸出低電平燈亮;
l   輸出形式:開關量;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
18 雙路繼電器執行器 l   采用5V控制繼電器,實現雙路控制開關;
l   繼電器規格3A-200VAC;3A-30VDC;
l   提供NO、COM、NC三路輸出端,可外接控制設備;
l   提供雙路指示燈,顯示繼電器狀態;
l   提供“通用平臺”彈性探針接觸點,用于程序下載、串口調試、供電等作用。提供搭積木彈性接觸針,用于搭積木形式教學。
19 公有云平臺 l   支持傳統工業上云:可通過多種通訊方式,如: 5G(NB-IOT)、4G、GPRS(2.5G)、 Lora、 WiFi等,將工業上傳統硬件(包括教學傳感器模塊)接入云端,實現對工業生產環境數據的全面監控;
l   Modbus協議:采用工業上常用的Modbus協議,可將工業級別傳感器完全移植到教學實踐中,并提供源代碼,讓學生更快的與社會接軌;
l   可以通過wifi、4g、nb-iot無線模塊,將傳感器數據直接采集到云端顯示;
l   支持云組態設置;
l   支持手機接收傳感器報警信息;
l   支持微信小程序顯示組態內容,及控制設備等功能;
 
六、實驗實訓:
通過將各個實驗模塊與智能農業實訓沙盤相結合,可進行多種實訓實驗:

智能農業沙盤實訓項目
實驗一、農業傳感器采集實訓 實驗六、云平臺配置與應用實訓
實驗二、農業執行器控制實訓 實驗七、農業報警實訓
實驗三、農業傳感器聯動控制實訓 實驗八、RFID讀卡與應用實驗
實驗四、無線傳感器網絡實訓 實驗九、農業場景應用實訓
實驗五、農業場景嵌入式系統開發實訓 實驗十、WiFi網關通信實驗
 
實驗中提供開源的實驗代碼,可自行修改、編譯代碼,支持二次開發,可根據以上基礎實驗,自行拓展更多智能農業實驗,實現農業系統的開發與應用;