Мікропроцесорна система моніторингу мікроклімату у біоконтейнерах
Вантажиться...
Файли
Дата
Автори
Науковий керівник
Редактор
Інші учасники
Відповідальний
ORCID
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Альтернативна назва
Анотація
різного типу: рослинних камерах, тераріумах для утримання рептилій та вуликах для бджільництва. Досліджено архітектуру системи на базі мікроконтролера STM32F446RE, що включає комплекс датчиків температури, вологості, CO₂, освітленості та ваги. Розроблено триконтурний каскадний ПІД-регулятор з нечіткою корекцією коефіцієнтів для адаптивного управління мікрокліматичними параметрами з урахуванням специфічних профілів різних типів біоконтейнерів. Реалізовано модуль бездротової передачі даних на основі протоколу Zigbee 3.0 для формування розподіленої mesh-мережі моніторингу. Запропоновано методику калібрування сенсорів та компенсації похибок вимірювань в умовах підвищеної вологості та хімічно агресивного середовища. Результати досліджень підтверджують точність вимірювання температури ±0,3°C, відносної вологості ±1,5% та концентрації
types of biocontainers, including plant growth chambers, terrariums for reptile housing, and beehives. The system architecture based on the STM32F446RE microcontroller is investigated, incorporating a sensor suite for temperature, humidity, CO₂, illuminance, and weight. A three-loop cascade PID controller with fuzzy coefficient correction has been developed for adaptive microclimate management, accounting for species-specific environmental profiles across different biocontainer types. A wireless data transmission module based on the Zigbee 3.0 protocol is implemented to form a distributed mesh monitoring network. A sensor calibration methodology and measurement error compensation under high-humidity and chemically aggressive conditions are proposed. Research results confirm measurement accuracy of ±0.3°C for temperature, ±1.5% for relative humidity, and ±25 ppm for CO₂ concentration, meeting the requirements of precision agriculture, terrarium keeping, and apiculture.
types of biocontainers, including plant growth chambers, terrariums for reptile housing, and beehives. The system architecture based on the STM32F446RE microcontroller is investigated, incorporating a sensor suite for temperature, humidity, CO₂, illuminance, and weight. A three-loop cascade PID controller with fuzzy coefficient correction has been developed for adaptive microclimate management, accounting for species-specific environmental profiles across different biocontainer types. A wireless data transmission module based on the Zigbee 3.0 protocol is implemented to form a distributed mesh monitoring network. A sensor calibration methodology and measurement error compensation under high-humidity and chemically aggressive conditions are proposed. Research results confirm measurement accuracy of ±0.3°C for temperature, ±1.5% for relative humidity, and ±25 ppm for CO₂ concentration, meeting the requirements of precision agriculture, terrarium keeping, and apiculture.
Опис
Ключові слова
мікропроцесорна система , мікроклімат , біоконтейнер , тераріум , вулик , STM32 , каскаднийПІД-регулятор , нечітка логіка , Zigbee , сенсорна мережа , температура , вологість , CO₂ , microprocessor system , microclimate , biocontainer , terrarium , beehive , cascade PID controller , fuzzy logic , sensor network , temperature , humidity
Тип документа
Мова
ISSN
Посилання на публікацію
Серія, номер
ISBN
ББК
Інші ідентифікатори
Пов’язані матеріали
Спонсорська підтримка
Правовласник
Бібліографічний опис
Ященко Б. В. Мікропроцесорна система моніторингу мікроклімату у біоконтейнерах // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/27936.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (1)
- Pires I. M., Garcia N. M., Pombo N., Flrez-Revuelta F. From Data Acquisition to Data Fusion: A Comprehensive Review and a Roadmap for the Identification of Activities of Daily Living Using Mobile Devices // Sensors. — 2016. — Vol. 16, No. 2. — P. 184. DOI: 10.3390/s16020184 Shamshiri R. R., Kalantari F., Ting K. C., et al. Advances in greenhouse automation and controlled environment agriculture: A transition to plant factories and urban agriculture // International Journal of Agricultural and Biological Engineering. — 2018. — Vol. 11, No. 1. — P. 1–22. DOI: 10.25165/j.ijabe.20181101.3210 Tatan M., Gkozan H. Real-Time Monitoring of Indoor Air Quality with Internet of Things-Based E-Nose // Applied Sciences. — 2019. — Vol. 9, No. 16. — P. 3435. DOI: 10.3390/app9163435 Аналогові та аналогово-цифрові пристрої системних перетворювачів форми інформації : підручник . О.Д.Азаров, С.В.Богомолов, Л.В.Крупельницький, М.Р.Обертюх. - Вінниця : ВНТУ, 2024. - 316с.