EsDA系列
MPC-ZC1迷你工控主板
Cortex®-A5,拖拽式开发,40pin扩展引脚
2.5寸工控单板
EPC-6Y2C-L网络控制器
Cortex®-A7,800MHz,8路串口,数字音频
IoT-6Y2C-L物联网关控制器
Cortex®-A7,800MHz,8路串口,支持蓝牙
EPC-6G2C-L网络控制器
Cortex®-A7,528MHz,8路串口,数字音频
IoT-6G2C-L物联网关控制器
Cortex®-A7,528MHz,8路串口,支持蓝牙
3.5寸工控单板
IoT7000A-LI物联网网关控制器
Cortex®-A7,双MiniPCIe接口支持无线模块扩展
IoT-9608I-L网络控制器
Cortex®-A8,800MHz,6种无线通讯方式
EPC-9600I-L工控主板
Cortex®-A8,800Mhz
IoT9000A-LI工控主板
Cortex®-A9,强劲编解码,专注多媒体
IoT9100A-LI工业IoT网络控制器Cortex®-A9,1GHz
SX-3568系列主板Cortex®-A55,双核心GPU
MD-3568LI工控板Cortex®-A55,双网口
智能主机
DCP-3000L
基于TI AM3354 处理器开发的直流充电桩计费控制单元
DCP-5000L
一款搭载Cortex®-A9双核处理器的工业多媒体控制主机
EPCM5300A-LI
支持扩展18串口或6路千兆网口的柔性扩展工控机
EPCM3568B-LI/EPCM3568C-LI
基于RK3568处理器开发的5G工业物联网智能边缘计算网关
EPCM3568A-LI
基于RK3568处理器开发的小型高性能边缘计算网关
显控终端
TKM系列显控一体机
AWTK,电阻屏电容屏可选,528MHz
DCP-1000L
一款搭载Cortex®-A7处理器的工业显控一体机

智慧温室大棚一站式解决方案

一、为什么大棚要“智慧化”?

通常放置于温室大棚内栽种的植物,对生长环境都有着较为苛刻的要求,温度、湿度、二氧化碳浓度等指标都需要维持在一个稳定的范围内。早期的温室大棚,通过布置各种传感器,人工定时去查看,并对大棚内的温控器、加湿器等设备进行调整。但随着温室大棚数量越来越多、单个大棚内需要的传感器也越来越多,传感器之间的通讯线缆布线变得非常困难,通过人工去管理大棚也变得越来越难。

图1 越来越多的温室大棚

二、智慧大棚包含哪些东西?

1.采集端

要实现对大棚内环境的实时监测,给出相对较全面的环境情况,需要布置各种各样的传感器,例如:

  • 湿度传感器(空气、土壤);
  • 光照传感器;
  • 光照传感器;
  • 二氧化碳浓度传感器。
2.控制端

想要真正实现温室大棚智能化,不仅需要数据的采集上传,还需要能应对情况变化的智能控制。通过ARM平台的网关控制器,可以外接多路设备,以实现实时控制大棚内环境的效果。外接的设备包含:

  • 步进电机;
  • 水泵喷洒器;
  • 日光灯;
  • 风机;
  • 石英加热管。
图2 大棚内分布了各种传感器

三、智慧大棚整体方案

网关控制器基于Coretex-A7设计,网关与各种传感器之间通过LoRa技术进行无线连接。在取电不方便的大棚内,传感器节点均需要通过电池供电,这就需要应用LoRa技术极低的功耗。采用休眠+定时唤醒上传的工作模式,能够极大降低传感器节点的耗电量,一节干电池可以使用2~3年。

出于成本的考虑,一般情况下多个大棚会共用一个网关,这样大棚内的相关控制设备,也需要通过无线通讯来控制。同样,使用LoRa也是一种不错的选择。LoRa传输距离足够远,可接入节点数上千个,足以满足大棚内节点数需求。传输数据量较小的弊端,对于只需要发送一些简单的控制量而言也足够使用了。

图3 智慧大棚整体方案框图

交互方面,网关控制器上可以外接一个显示屏和触摸屏,方便在现场排查故障和调试用。所有数据汇总到网关后,通过4G的方式将数据上传到云平台,管理人员在远程使用PC或手机登录访问,即可由云平台下发相应的控制指令。

图4 大棚管理平台