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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对当前运行中的老旧实验室不易重建,安全、环境条件无法监控等问题,基于Wi Fi设计制作了可以实时监控实验室环境的智能监控系统。该系统由电力系统、环境参数系统、智能安防系统等3个子系统的组成;并针对不同功能实验室,给出不同设计方案。现结合物理学实验室详细叙述了该系统的设计和实现,分析了系统利弊及存在问题;实践表明,该系统投资小、施工简单,不影响教学进行,不破坏和限制现有实验室功能,运行稳定且安全有效,对现有老旧实验室能有效地进行环境实时监测和智能监控。  相似文献   

2.
为了改善大规模生猪养殖管理混乱、环境恶劣等问题,满足管理系统便携性与时效性需求,设计开发了基于Android的猪舍实时监控客户端。该系统不仅可以观测猪栏实时环境参数,还可根据不同情况作出最佳环境控制,对猪舍进行视频监控。具有智能提醒功能,设置各环境因子阈值,持续超标对象将被推送至客户端,供管理者及时调整相关控制设备。测试表明:该客户端系统运行稳定,用户可实时监测和调控猪舍环境。  相似文献   

3.
针对蔬菜大棚的管理效率低、管理费用高等问题,设计了分布式多点温度智能监控系统。本系统有效结合无线通信技术、传感器技术、上位机技术,实现了蔬菜大棚温度参数进行多点全方位采集,且具有温度超过阈值、电压不足时自动报警的功能。经过实验表明,该系统工作稳定、监测实时性强、检测精度高(可达到97.55%),可适用于蔬菜大棚中的环境参数监测。  相似文献   

4.
针对目前城市路灯照明系统的自动化程度不高、电能利用率低以及应对日益恶化环境问题的响应不足等诸多问题,提出了一种具有环境监测功能的智能路灯控制系统。采用STM32F103ZE6嵌入式控制器单片机为主控核心,利用SIM900A建立远程GPRS通信系统以及CC2530组建Zig Bee路灯Mesh网络自组网系统;采用AODVjr路由算法协调Zig Bee网络层,通过环境参数采集单元监测环境参数并控制路灯做出响应。实现了路灯远程自动控制、故障检测、环境参数监测响应、网络自愈及节约能源等功能,采集的环境数据可以为气象部门的预报服务,而无需增设额外的硬件设施。  相似文献   

5.
为满足人们对智能家居产品需求,基于树莓派设计了智能家居控制系统。综合使用 WiFi、ZigBee技术,以树莓派作为系统核心,组建维护网络并整合数据,提供 Web 服务供用户访问,实现室内环境监测、安防监测、家居控制等智能方案,用户可通过终端进行查询与控制。整个系统比传统的单一系统具有多通讯协议功能,同时成本低廉、集成度高,可满足物联网时代家居环境智能化、个性化要求。  相似文献   

6.
构建了一种蔬菜大棚智能环境参数测控系统。该系统采用分布式结构,CAN总线通讯方式。系统通过实时检测温室环境温度、湿度、光照度和C02浓度以及土壤湿度,与预设的参数指标进行比较,如果超出范围,自动打开控制系统,控制电灯、风机、喷水器、加热器、降温泵等进行操作,使蔬菜生长环境实现自动控制.上位机软件采用VB语言编写,可实现数据的存储、显示、控制参数设置、数据查询和打印等功能。  相似文献   

7.
多媒体综合控制系统的几项关键技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
章阐述了多媒体综合控制系统的模块化设计思路与分布控制原理,具体操作台模块、音频和视频切换模块,红外遥控模块,摄像机的镜头、云台控制模块的设计原理,提出在单片机多机数字通讯技术以及单片机与PC微机间数字通讯技术的基础上,如何实现分布式控制的基本手段,系统的红外遥控模块具有“自学习”功能,可对大多数遥控器的编码进行“学习”,将它们永久存入系统,因此该系统可以对大多数多媒体设备进行遥控,而不必改动设备的线路。  相似文献   

8.
针对目前牲畜圈舍养殖环境卫生差、管理粗放、影响牲畜养殖效益的问题,对牲畜圈舍进行技术改造,设计了一套牲畜圈舍自动控制系统。将S7-200PLC作为系统控制的核心,通过温度传感器对环境温度进行采集和转换,采用MCGS组态软件设计控制界面,对温度信息进行实时监测,并实现牲畜圈舍粪便的自动清扫、温度自动调整、自动喂水排水等控制功能。通过实验室制作模型进行了模拟运行,此系统操作简便、可靠性高,能够实现对牲畜圈舍的自动化管理。  相似文献   

9.
设计了基于PIC16F877A单片机的无线遥控智能小车,使其具有无线遥控驾驶和自动驾驶两种模式,无线遥控驾驶模式能在300 m范围内对小车进行高精度控制,并能够实现小车的前进、后退、加速、减速、左转弯、右转弯的遥控功能.自动驾驶模式能够实现小车左右避障功能.无线模块采用射频无线收发技术,克服了传统红外遥控的控制范围小、抗干扰性不高的缺点.在小车上还配备液晶显示屏,能实时显示小车的行驶速度、方向、驾驶模式等信息.  相似文献   

10.
根据鳟鱼对溶解氧高度依赖的养殖特性,提出了一种对溶解氧浓度实时监测的智能无线传感网络小型节点,并以此进行系统构建,包括监测网络体系结构、硬件结构及软件流程的总体方案设计.该系统可实时监测水体含氧量,具有增氧机自动开机、关机以及超限声光报警等功能,并可以与公用数据网络实现无缝对接,实现对大面积工厂化养殖的远程监控.  相似文献   

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