Pārveidošanas vilnī no tradicionālās lauksaimniecības uz viedo lauksaimniecību "precīza uztvere" ir galvenais priekšnoteikums, lai iegūtu augstas -kvalitatīvas un augstražīgas-ražas un efektīvu resursu izmantošanu. Galvenā sastāvdaļa, kas atbalsta dažādu lauksaimniecības sensoru stabilu darbību un precīzu datu pārraidi, ir viedā lauksaimniecības sensora PCB. Lai gan tas tieši nesaskaras ar augsni un kultūraugiem, tas ir kā sensoru "nervu centrs", kas savienojas ar galvenajām saitēm, piemēram, vides monitoringu un augšanas stāvokļa uztveri, un kļūst par svarīgu stūrakmeni, lai veicinātu lauksaimniecisko ražošanu no "pieredzes balstītas" uz "datiem balstītu".

1, pielāgojieties dažādiem lauksaimniecības scenārijiem un ievērojiet dažādas uztveres vajadzības
Viedās lauksaimniecības pamatprasība ir iegūt reāllaikā{0}}precīzus galvenos datus lauksaimniecības ražošanas vidē, un sensoru funkcionālās atšķirības dažādos scenārijos ir izvirzījušas dažādas prasības iespiedshēmu plates pielāgošanās spējai. Lauka stādīšanas scenārijā sensoriem, ko izmanto, lai uzraudzītu augsnes temperatūru, mitrumu, pH vērtību un vadītspēju, ir nepieciešamas PCB ar izcilu izturību pret augsnes koroziju un mitrumu. Tā kā sensori bieži tiek aprakti zem zemes vai tuvu virsmai, PCB virsma ir jāapstrādā ar īpašu pārklājumu, lai izvairītos no ķēdes īssavienojumiem, ko izraisa sāls un mitruma infiltrācija augsnē. Tajā pašā laikā tiek nodrošināts stabils savienojums starp datu ieguves moduli un bezvadu pārraides moduli, lai nodrošinātu augsnes datu augšupielādi mākoņa platformā reāllaikā.
Objektu lauksaimniecībā (piemēram, siltumnīcās) sensoru iespiedshēmu plates pielietojuma scenāriji ir sarežģītāki. Gaisa temperatūras un mitruma, oglekļa dioksīda koncentrācijas un gaismas intensitātes sensoriem to PCB ir jāpielāgojas vairāku moduļu integrācijas prasībām: tai ir jābūt augstas-precizitātes noteikšanas mikroshēmas signālu apstrādes shēmām, jābūt saderīgam ar zemas -jaudas bezvadu sakaru moduļiem, piemēram, Bluetooth un LoRa, kā arī jābūt zemiem-b akumulatoru strāvas padeves ķēdēm, lielākajai daļai datoru barošanas avota {{4}. Izkārtojuma optimizācija var efektīvi samazināt enerģijas patēriņu, pagarināt aprīkojuma dzīves ciklu un samazināt manuālas akumulatora nomaiņas izmaksas. Mājlopu un mājputnu audzēšanas vidē sensoru PCB, ko izmanto, lai uzraudzītu amonjaka koncentrāciju un gaisa kvalitāti audzēšanas mājā, jākoncentrējas uz tās izturību pret ķīmisko koroziju, jāizvairās no shēmas plates bojājumiem, ko izraisa kairinošas gāzes, piemēram, amonjaks, un jānodrošina monitoringa datu nepārtrauktība.
Turklāt akvakultūras jomā sensoru iespiedshēmu plates, ko izmanto ūdens temperatūras, izšķīdušā skābekļa un duļķainības uzraudzībai, arī nodrošina ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu. Daļēji iegremdētu sensoru PCB ir jāveido stingra ūdensnecaurlaidīga struktūra ar čaumalu, un tajā pašā laikā tiek izmantots īpašs ķēdes izkārtojums, lai kompensētu elektromagnētiskos traucējumus no ūdenstilpes, nodrošinot ūdens kvalitātes datu precizitāti un nodrošinot drošu pamatu ūdensdzīvnieku augšanas vides regulēšanai.
2, tehniskās īpašības atbalsta lauksaimniecisko ražošanu, uzlabo datu uzticamību un stabilitāti
Viedās lauksaimniecības sensoru PCB tehniskie parametri tieši nosaka sensora veiktspēju sarežģītās lauksaimniecības vidēs, un tā galvenās priekšrocības galvenokārt atspoguļojas trīs aspektos: pret-traucējumu spēja, pielāgojamība videi un signāla pārraides efektivitāte.
Lauksaimniecības ražošanas vidē ir liels skaits elektromagnētisko traucējumu avotu, piemēram, lauksaimniecības tehnikas motora darbība un augstsprieguma{0}}pārvades līniju starojums. Ja PCB prettraucējumu spēja nav pietiekama, tas izraisīs novirzes sensoru savāktajos datos. Šī iemesla dēļ viedās lauksaimniecības sensoru iespiedshēmu plates parasti izmanto "zemējuma izolācijas" un "aizsardzības slāņa pārklājuma" tehnoloģijas: atdalot signāla ķēdes un strāvas ķēdes zemējuma spailes, tiek novērsta jaudas svārstību ietekme uz signāla uztveršanu; Tajā pašā laikā uz PCB virsmas ir pārklāts metāla aizsargslānis, lai bloķētu ārējā elektromagnētiskā starojuma iekļūšanu, nodrošinot galveno datu, piemēram, augsnes temperatūras, mitruma un oglekļa dioksīda koncentrācijas, savākšanas precizitāti, lai atbilstu precīzas regulēšanas vajadzībām lauksaimnieciskajā ražošanā.
Runājot par pielāgošanās spēju videi, viedajām lauksaimniecības sensoru iespiedshēmu platēm ir jāiztur ekstrēmi apstākļi, piemēram, augsta temperatūra, zema temperatūra, augsts mitrums un spēcīgs ultravioletais starojums. Piemēram, Ķīnas ziemeļos temperatūra laukos ir zemāka ziemā un augstāka siltumnīcā vasarā. PCb izmantotajam substrātam, piemēram, FR-4 modificētam materiālam, ir jābūt ar plašu temperatūras pielaides diapazonu, lai nodrošinātu, ka ekstremālās temperatūrās nerastos tādas problēmas kā pamatnes plaisāšana vai lodēšanas savienojumu atdalīšanās; Tajā pašā laikā PCB lodēšanas maskas slānis ir izgatavots no augstas temperatūras un UV izturīgas tintes, lai novērstu lodēšanas maskas slāņa novecošanos, ko izraisa ilgstoša saules gaismas iedarbība, un pagarinātu sensora kalpošanas laiku.
Signāla pārraides efektivitāte ir atslēga, lai nodrošinātu lauksaimnieciskās ražošanas{0}}reāllaika regulēšanu. Viedā lauksaimniecības sensora PCB optimizē ķēdes izkārtojumu, saīsina signāla pārraides ceļu un samazina signāla vājināšanos. Piemēram, starp bezvadu pārraides moduli un datu iegūšanas moduli PCB izmanto "īsa ceļa, zemas pretestības" vadu metodi, kas ļauj sensora savāktos datus ātri pārsūtīt uz mākoņa platformu. Lauksaimnieki var skatīt datus reāllaikā, izmantojot mobilo lietotni, un atbilstoši datu izmaiņām savlaicīgi pielāgot apūdeņošanas daudzumu, mēslojuma daudzumu vai siltumnīcas ventilācijas statusu, panākot dinamisku un precīzu lauksaimnieciskās ražošanas vadību.

