Fernüberwachung für verteilte Steuerungen
Fernüberwachung mit Arduino verbessert Qualität der Ernte und reduziert menschlichen Aufwand und Fehlerquote durch Automatisierung von Prozessen wie Bewässerung und Düngung
Das Fernüberwachungsboard von Arduino für verteilte Steuerungen kann überall platziert werden und eignet sich für die Präzisionslandwirtschaft, die intelligente Landwirtschaft und andere Anwendungen, die eine intelligente Steuerung an abgelegenen Orten erfordern. Die Stromversorgung kann entweder über ein Solarpanel oder einen DC-Eingang erfolgen.
Anwendungen, die das Board für verteilte Steuerungen verwenden, können über die Arduino-Cloud (oder Dienste von Drittanbietern) ferngesteuert werden, wobei je nach Standort verschiedene Konnektivitätsoptionen zur Verfügung stehen. Die verteilte Steuerung verfügt über integriertes Bluetooth®, und ihre Konnektivität kann mit 2G-/3G-/CatM1-/NB-IoT-Modems, LoRa®, Sigfox und Wi-Fi erweitert werden, indem eines der MKR-Boards hinzugefügt wird. Bei der Fernüberwachung für verteilte Steuerungen können Sensoren verbunden und Aktoren wie Verriegelungsventile (in der Landwirtschaft üblich) gesteuert werden. Die Möglichkeit wird geboten, den gesamten Prozess in Echtzeit zu überwachen und so produktionsbedingte Risiken zu verringern.
Das Fernüberwachungsboard eignet sich für die intelligente Landwirtschaft, und die Sensoren können Echtzeitdaten wie Wetterbedingungen, Bodenqualität, Pflanzenwachstum und mehr erfassen. Sobald die Daten an die Arduino-Cloud gesendet werden, wird die Datenwertschöpfungskette zu wertvollen Analysen, die Geschäftsprozesse auf verschiedenen Ebenen unterstützen (z. B. Ernteertrag, Maschineneffizienz, Mitarbeiterleistung und andere). Das Fernüberwachungsboard kann die Qualität der Ernte verbessern und den menschlichen Aufwand bzw. die Fehlerquote verringern, indem Prozesse wie Bewässerung, Düngung oder Schädlingsbekämpfung automatisiert werden.
- E/A
- 6 Aktivierungspins, die auf verteilte Knoten reagieren
- 16 Eingänge für hydrostatische Wassersensoren
- 8 Analogeingänge 0 V bis 5 V
- 4 Eingänge 4 mA bis 20 mA
- 8 Befehlsausgänge für selbsthaltende Relais mit Treibern
- 8 Befehlsausgänge für selbsthaltende Relais ohne Treiber
- 4 galvanisch getrennte Halbleiterrelais 60 V/2,5 A
- 6 18-polige steckbare Anschlussblöcke
- Speicher
- 1 MB integrierter Flash-Speicher
- 2 MB integrierter QSPI-Flash-Speicher
- 1 SD-Karteneinschub
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Prozessor
- Arm® Cortex®-M4F (mit FPU), 64 MHz
- Konnektivität (*erfordert MKR-Board von Arduino)
- Bluetooth
- Wi-Fi
- 3G*
- NB-IoT
- LoRaWAN®
- Stromversorgung
- Geringer Stromverbrauch (bis zu 34 Monate mit einer 12-V-/5-Ah-Batterie)
- 12-V-Blei-Säure-Batterieversorgung, die über Solarzellen aufgeladen wird
- Lithium-Reservebatterie
- Gewicht: 67 g
- Abmessungen: 86 mm x 104 mm
- Präzisionslandwirtschaft und Prozessautomatisierung
- Höhere Erträge und geringere Produktionsrisiken
- Echtzeit- und Verlaufsdaten
- Überwachung von Umweltbedingungen
- Solarzellenbetrieb möglich
- Einfache Installation
- Einfache Verbindung mit Sensoren/Geräten
- Zuverlässige Funktion bei hohen und niedrigen Temperaturen
- Auswahl an Konnektivitätstypen
- Unterstützung von TensorFlow Lite micro für kleine maschinelle Lernanwendungen
- Präzisionslandwirtschaft
- Intelligente Landwirtschaft
- Intelligente Bewässerungssysteme
- Automatisierte Gewächshäuser
- Hydrokulturen/Aquaponik
- Pilzanbau
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