基于射频识别技术的奶牛自动放料系统毕业论文(30页).doc
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1、-基于射频识别技术的奶牛自动放料系统毕业论文-第 29 页摘要RFID (Radio Frequency Identification,射频识别)是一种非接触式自动识别技术,在动物的饲养、运输、屠宰及产品的加工和流通等环节可以实施全过程、全位的有序管理和监控,因而得到了广泛使用。本研究运用RFID射频技术实现奶牛身份的自动识别,提出了一套较为完整的适用于规模化养牛场的奶牛自动、准确料量投放的饲喂控制系统(Automatic Cow Feeding Control System)。奶牛自动喂料系统主要是由奶牛识别模块、PIC单片机控制模块、电机驱动模块和显示与人工设定模块等四个控制部分构成。 奶
2、牛识别模块是基于MF1 IC S50的高频读写器,用于读写电子耳标信息,识别奶牛的身份。控制模块是通过pic16F873单片机输出的脉冲数控制电机转动从而达到准确投料的目的。本文主要从这几个模块着手,简要介绍它们的主要特点和工作原理,全面阐述了该技术在今后的奶牛养殖中方便之处和发展趋势。试验结果表明:MF1 IC S50射频读写器灵敏度高,识别时间短,识别距离达到6cm,误读率低。软、硬件系统能够长期稳定的运行,具有较高的使用价值。关键词: RFID PIC单片机控制 电机驱动 ABSTRACT RFID (Radio Frequency Identification) is an untou
3、ched automatic identification technique, which was widely used because it can manage monitor efficiently in the whole process of breeding, transportation and slaughtering of animals and the manufacture and circulation. RFID technique was selected to implement of cow identification according to the c
4、omparison of several automated identification techniques. An intact automated cow feeding control system (ACFCS) applied in the scale cow was proposed in this study. Automatic Cow Feeding System is composed of four parts,such as cow identification- module , PIC MCU control module, the motor-driving
5、module and display and artificial setting module. Cow identification module is built by MF1 IC S50 high frequency reader was used to read the information of ear tag and identify the cow ID. PIC MCU control module control motor turning by MCU pic16F873. From the four major parts, this article outline
6、s the main features and principles of the work,expounded the trend of the development and the convenience of the farming and techniques in the future. Experiments result indicted that MF1 IC S50 was high sensitive and radio of error was low. The operation of both hardware and software were stable,it
7、 has a great applied value. Keywords:RFID PIC MCU-control motor-driving 目录摘要1ABSTRACT2目录31 前言41.1选题的背景及意义41.2 研究目标和研究内容51.2.1 研究目标51.2.2 研究内容62 RFID技术简介72.1 RFID系统的组成72.2 RFID系统的原理72.3 RFID系统方案选型82.4 RFID特点83 ACFCS系统总体设计103.1概述103.2 ACFCS 工作流程103.3 ACFCS总体方案设计103.4 ACFCS 基本功能114 ACFCS 系统硬件电路设计124.1
8、元件选择124.1.1 单片机的选择124.1.2 串口EEPROM的选择144.2 显示与人工设定模块设计154.2.1 HD7279A芯片选择154.2.2 模块的电路设计174.3 单片机控制模块184.4 电机驱动模块194.4.1 步进电机的选择195 ACFCS系统软件设计225.1 程序的主循环流程225.2 软件开发环境225.3 RS232串行通信225.3.1 通信协议225.3.2 串行通信程序设计225.4 步进电机位置控制程序设计225.5 中断程序设计226 总结与讨论227 致谢22参考文献22附录 控制系统的程序清单221 前言1.1选题的背景及意义 近几年来,
9、我国奶业持续健康发展,饲养规模不断扩大,加工能力明显增强,奶类产品持续增长,乳品消费稳步提高,对丰富城乡市场、优化农业结构、增加农民收入做出了重要贡献。为促进奶业持续健康发展, 2007年9月30日,国务院发布国务院关于促进奶业持续健康发展的意见。意见强调,促进奶业持续健康,是优化农业结构,建设现代农业的需要;是促进产业进步,增加农民收入的需要;是改善居民膳食结构,增强国民体质的需要。国内外实践证明,奶牛养殖规模化、集约化、标准化是发展现代奶牛养殖业的必由之路。规模化是基础,只有推行奶牛养殖规模化,才能广泛运用先进技术,规模化奶牛场是推广先进技术的载体。集约化是核心,其本质就是提高科技含量,在
10、规模化的基础上,集成各项先进实用技术,开展集约化经营。标准化是关键,通过标准化生产,把集成的科学技术落在实处。通过发展规模化奶牛场提高规模养殖的比重。奶牛业是畜牧业的重要组成部分,是世界公认的节粮、经济、高效型产业。促进奶业持续健康发展,是当前及今后一个时期农业和农村经济发展中一项紧迫的战略任务。促进养殖方式由粗放向集约转变,市场秩序由无序竞争向规范有序转变,增长方式由数量向质量转变,奶业由传统向现代转变。从2008年三聚氰胺事件中也看出规模化、集约化、标准化养殖奶牛的重要性,由于众多乳品加工企业为节约成本,忽视奶源建设的重要性,在产业链上游,抛开奶牛这项低投资回报率的重资产,把控制力和波动风
11、险转嫁给奶站,从而导致悲剧的发生。随着事件的发展,乳品加工企业已经意识到上游奶源之于产品质量非比寻常的重要性,加快奶场的建设已经成为当务之急。而奶场的规模化必然是大势所趋,也为本课题研究的份量增添了砝码。国内传统的奶牛养殖,对于饲料投放这一块都是采用人工放料,即工人根据肉眼观察牛棚里每头奶牛上方的标牌,获知奶牛的性别、年龄、牛的编号和饲料量等信息,然后手工将对应重量的饲料投放到食槽中,这样的方法简单易于实现。但是由于饲料的重量是靠人工把握的,不可避免会出现误差,当料量偏少时奶牛吃不饱,会导致产奶量减少,当料量偏多时奶牛长膘过多,也会导致产奶量减少,使奶农遭受经济损失。而且对整个牛场中所有奶牛投
12、喂需要相当长的时间,采用人工放料的方式必然会使工人疲劳,体力消耗也很大,对于规模较大的牛场,这样的喂养方法不利于高效迅捷的管理。欧美等国所采用的TMR混合性日粮(Total Mixed Ration)技术,是一种能够提供足够的营养以满足奶牛需要的饲养技术。 它是根据奶牛在各个不同阶段的营养需要,按营养专家设计的配方用特制搅拌机对粗料、精料等进行充分混合的一种先进的饲养工艺。但因其成本高,初期投入巨大,目前国内采用这种工艺的牛场较少,一般都是存栏量在数千头以上的大型牛场。所以开发能够代替人工并且符合中国奶农所要追求的高效率低成本的自动放料系统已经是刻不容缓。1.2 研究目标和研究内容1.2.1
13、研究目标 无线射频识别技术解决方案可确保任何供应链的高质量数据交流,该项目的实施可以实现两个最重要的目标。第一,实现了整个喂养过程的高度自动化控制。第二,彻底实现奶牛个性化管理。建设目标具体如下:1、实现了整个生产过程的高度自动化控制自动供料: 整个系统采用自动下料+自动识别的自动饲喂装置,实现了完全的自动供料。个性化管理: 准确控制每头奶牛的饲料量,真正实现个性化管理。数据传输: 所有数据都可以实时传输显示在显示器上。2、实现了数据管理的高度智能化系统可以自动完成奶牛的自动识别,并能实时显示奶牛的饲料量,从而了解奶牛的成长情况。当发生如因奶牛生长需要修改数据或者因读卡故障需要人工驱动放料电机
14、等问题,还可以通过键盘进行输入操作,真正实现了方便快捷高效。3、有利于奶场规模化、简约化、标准化建设该系统将成为奶场建设中里程碑式的成就,在日益追求效率的现在,该系统的作用不可估量。当规模化养殖成为主流,自动喂养的方式必然是其中不可或缺的环节。1.2.2 研究内容 本文以射频识别技术的实际应用为背景,以奶牛自动饲喂控制系统的设计为例,阐述了使用一种Philips公司生产的工作于13.56MHz的典型的射频CL RC632 IC卡进行系统开发的方法,所做的工作主要有以下几方面:(1)系统的总体方案设计,研究奶牛自动识别的实现原理,确定系统的具体实现过程与工艺流程,完成硬件系统结构框图,实现控制参
15、数的检测,完成硬件各部分元器件的选择,选取软件语言等。(2)采用公司MIFARE的MF1 IC S50射频芯片,设计了基于51单片机的13.56MHz的射频读写器,对读写器作了重点研究。(3)设计了基于PIC单片机的控制电路,并采用Protel99绘制了电路原理图。(4)根据所要实现的功能,利用汇编语言进行了程序设计,并进行调试,真正实现所要求的结果。 (5)对整个系统作了模拟试验,验证系统的可靠性。2 RFID技术简介2.1 RFID系统的组成最简单的RFID系统由电子标识(Tag)、读写器(Reader)和天线(Antenna)三部分组成。电子标识由集成电路(IC)和连接天线组成,天线通常
16、为一组线圈。存储在集成电路里的数据可以通过天线来发送。电子标识芯片有的比米粒还小,有的则像砖块一样大。数据发送速度和范围将根据使用的频率、天线尺寸、功率输出和干扰的不同而异。读写器是读写电子标识中数据的装置,由RF模块、控制电路、接口电路以及天线等组成。读写器的基本功能就是提供与标识进行数据传输的途径。读写器还提供相当复杂的信号状态控制、奇偶错误校验与更正等功能。读写器通常采用RS232或USB数据接口同电脑进行通讯,以便将所获得的数据传输给计算机。一套完整的RFID系统还包括系统中间件的研发,中间件是连接读写器和企业应用程序的纽带,是RFID应用系统的核心。中间将基于不同平台、不同实际需求的
17、应用环境连接起来,通过提供合适的整合接口进行数据通信。2.2 RFID系统的原理 RFID系统的工作原理:标签进入磁场后,如果接收到读写器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(即passive tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(即active tag,有源标签或主动标签),读写器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。读写器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息,被读写器读取并解码后送至电脑主机进行有关处理。在实际应用中,可进一步通过Et
18、hernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。 工作原理如下图2-1所示: 图2-1 RFID系统的工作原理2.3 RFID系统方案选型 不同的RFID系统决定了其应用场合的不同。因此在进行方案选型的时候,户需要针对自身的使用环境,选择最适当的系统方案,防止投资的浪费。对于RFI系统来讲,标签是消耗品。系统的其它投资是一次性的,而标签的投资则是经常的,即使是可以回收利用的系统,也需要经常补充损坏或者遗失的标签。目前RFI标签的成本低频一般在3块钱以下,高频一般在4元
19、以下,而超高频标签一般在元以上。当然,这与标签的制作材质、尺寸、性能有直接的关系。而对于有源系统来讲,标签成本更加昂贵,大多在100元以上。高频射频标签是目前应用最为广泛的一种形式的电子标签,其应用频率13.56MHZ,此种形式的标签价格低、工作时间短,工作距离长,应用范围广,所以本研究选择基于13.56MHz的无源RFID系统。本系统采用了公司MIFARE标准IC卡MF1 IC S50作为牛耳标的射频芯片,同时采用Philips CL RC632作读卡芯片。S50卡总容量1K字节,分成16个区,每区分4段,每段有16个字节,工作距离可达100mm,工作频率13.56MHz。从信息量上足以用作
20、标记不同的奶牛,该卡除具有其他IC卡相同的功能之外,该卡是根据ISO14443标准,可以确保数据的安全稳定性,从而保证整个系统可靠性和稳定性。2.4 RFID特点RFID作为一项有发展前途的信息技术,主要有以下特点: 从数据的读取方面来讲,它无需接触,不需要光源,且读取信息速度较快,穿透能力较好,电子标签可以重复使用,应用起来方便快捷。从数据容量来看,它的标签中存储器一般在1K以上,并且可以根据用户的需求进行扩充,完全可以满足客户的要求。从数据的安全性来考虑,它的每个设备都具有唯一的序列号,在出厂前就已经固化,从而保证了设备的可靠性,并且各种数据加密和算法保护,使得保密性大大增强,保障了数据的
21、安全可靠。从设备的使用寿命来看,它利用无线电进行通信,并且采用了封闭式包装,可以防尘、防油污和粉尘甚至高放射性,具有较好的环境耐受性,适合工作在恶劣的环境条件下。 由于具备这些优点,RFID技术应用领域非常广泛,涉及到我们工作和生活的各个方面。物流仓储是RFID最有潜力的应用领域之一,UPS,DHL,等国际物流巨头都在积极试验RFID技术,使RFID技术能够大幅提高其物流效率,降低物流成本。RFID技术应用的物流流程包括货物追踪,信息自动采集,仓储管理应用,港口应用,邮政包裹,快递等。沃尔玛、麦德隆等大型超市已经开始在采购和仓储环节中应用RFID技术,显著降低了人力成本、降低商品库存、加快商品
22、流通。 RFID技术在军事领域已经开始广泛应用,美国在伊拉克战争中采用RFID技术对弹药,枪支,物资,人员,卡车等物体进行识别与追踪。RFID技术快速读取与难以伪造的特性,被广泛应用于身份识别证件。如世界各国正在开展的电子护照,我国的第二代身份证,学生证等证件。RFID技术还可以用于制造业的过程管理,RFID技术能够实时监控生产过程的各种生产数据,进行质量追踪,实现自动化和个性化生产等,在贵重和精密物品生产管理过程中应用更为重要。RFID技术将涉及到我们工作生活的各个方面,对人类社会的发展具有重大的影响。3 ACFCS系统总体设计3.1概述ACFCS即自动喂料控制系统由奶牛识别模块、PIC单片
23、机控制模块、电机驱动模块和显示与人工设定模块等四个控制部分构成。奶牛识别模块就是采用射频识别技术,将RFID电子标签做成奶牛的耳标,使得奶牛具有独立的编号。PIC单片机控制模块的功能是实现自动喂料的重要环节,当读到电子标签的编码,将信息采集通过串口传送到PIC,PIC进行查表操作,读出编码对应的奶牛的性别、年龄、牛的编号等信息,并且得出预先设定好的投放料量,从而可以得到负责饲料投放的步进电机应该转动的步数;显示与人工设定模块则是实时显示牛的编号以及牛的饲料量。3.2 ACFCS 工作流程 当工人推着投放车走到牛棚里的时候,奶牛识别模块先开始工作,它会根据读得的电子标签的编码,将信息采集并通过串
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