隨著國民經濟的快速發展,人們的生活水平逐漸提高,冬季大棚農產品的市場逐漸擴大。僅僅依賴于長途運輸的方式為人們提供反季節的農產品,一是會造成巨大的成本投入,二是當運輸到目的地時,農產品的新鮮程度很難滿足消費需求。因此需要通過農業科技,大力推動溫室大棚的建設,才能滿足人們的生活所需。
基于農業電氣自動化的大棚智能控溫系統硬件設計,首先要對數據采集單元進行設計,圖1為系統中的硬件結構圖。

圖1 溫控系統硬件結構圖
在農業大棚中,數據的采集單元是實現溫度自動化控制的基礎。根據采集溫度數據的速度以及對信號進行處理的速度要求,應當在網絡結構中選取40位的溫度采集傳感器作為該系統中的溫度采集傳感器節點,并選擇一個獨立的20位累加器對溫度信息進行融合。同時在采集設備中還應設置64KB的搜尋范圍,通過聯合測試工作組對溫度數據進行連續性的采樣。再利用可編程邏輯器件對多通道緩沖串口的邏輯進行控制,在該系統的輸出端加設一個聲光報警裝置,當溫度過低或過高時會發出相應的報警信號,并在顯示器中顯示溫度信息采集的正弦波形。
基于農業電氣自動化的大棚智能控溫系統軟件設計實現流程如圖2所示。

圖2 系統軟件設計實現流程圖
首先,控溫系統要建立在數據信號集成開發的處理平臺上,用以實現對溫度自動化控制系統的軟件仿真以及硬件的在線編程。利用仿真器完成對農業大棚溫度的自動化控制程序中的編輯、編譯連接以及接口的控制,在模擬出的仿真環境當中,可以通過執行中斷程序,對其進行控制。
本文設計的基于農業電氣自動化的大棚智能控溫系統在實際的應用中具有穩定準確、高效便捷、易于操作等優勢,因此具備更大的使用價值。通過控溫系統的建立,可以大大提升農業生產的自動化水平,有利于農業生產規模的進一步擴大,對農業大棚溫室技術發展有著更加深遠的意義。