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相似文献
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1.
随着生活水平的日益提高,人们越来越重视饮食健康,从而进一步促进了农业生产的发展。在农业生产中,温室大棚的应用越来越广泛,已成为现代农业的重要组成部分。在温室大棚中,最关键的是温湿度控制方法。基于51单片机设计了一套大棚温湿度控制系统,该系统主要由单片机、数字温湿度传感器、液晶显示器、键盘等组成。根据大棚的需要,通过键盘对大棚内的温湿度进行上下限设定及修改,由单片机将设定数据与传感器采集的温湿度数据比较处理,然后执行各种操作,如加热、喷水,吹风等。通过仿真软件的验证系统能够有效地实现温湿度采集、显示及控制执行器件的功能。  相似文献   

2.
正为实现对温室大棚环境因子有效干预,促进作物良好生长,设计了一种以ARM处理器为核心的温室环境智能测控系统。该系统利用传感器实时采集温室的光照强度、空气温湿度和土壤水分湿度等环境参数,结合专家系统的作物生长环境需求,通过嵌入式系统进行判别分析处理,并以控制继电器驱动相关执行机构方式完成对环境因子的调节操作。其控制简单,易于操作,可为作物生长提供最佳环境,有利于提高作物的产量和质量。  相似文献   

3.
针对传统楼宇火灾报警系统存在的问题,设计了一种应用无线网络技术的多传感器监测的楼宇火灾报警系统。详细阐述了无线火灾监测报警系统的设计思想、硬件结构和软件的设计方法。系统基于C8051F单片机进行控制,通过温度、烟雾及CO传感器进行火灾数据的监测采集,并结合GPRS模块实现火灾信息的无线传输。该系统无需布线,安装方便,结构简单,成本低,具有良好的应用前景。  相似文献   

4.
《科技风》2015,(23)
本系统是基于四旋翼飞行器,采用STM32控制芯片设计,结合了先进的网络通信、自动控制、物联网及软件等技术的智能温室环境监测系统。系统采用GPS模块实现四轴飞行器的空间定位功能,当系统定时定位采集空气温度、空气湿度、光照度、二氧化碳浓度、氧气浓度等信息后,同步将传感器测量数据通过WIFI平台传回到终端设备上,方便管理者在有WIFI的地方实时感知当前大棚内的各项环境参数指标,从而做出相应调控措施。  相似文献   

5.
我国农业的发展逐步在信息技术发展的带动下转向智能化,在目前温室大棚管理智能化迫切需求的背景下,本文构建了一个基于Zig Bee技术的温室大棚监测系统。该系统利用Zig Bee传感器节点采集数据,该设备集成了传感器和Zig Bee无线单片机的功能,再通过控制管理层将数据提供给应用层的用户访问,这样用户可以利用移动终端对传感器采集到的温室环境各个数据(温度、湿度、光照、CO2浓度)进行实时监控。  相似文献   

6.
传统温室大棚常采用人工方式对温度、湿度等环境参数进行监控,费时费力。针对其缺陷,对基于Zigbee技术的无线传感器网络技术在温室大棚的应用进行分析研究,设计了基于2430芯片的节点硬件电路,对RFD终端、路由器及网络协调器节点软件进行了研究及设计。从实际运行情况可见,终端传感器采集到的数据可以通过无线网络上传给上位机进行显示、存储打印等。基于Zigbee的温室WSN系统可以降低工作者的劳动强度.便于组网和推广。  相似文献   

7.
自动增氧监控设备包括传感器部分、主机监控部分和执行机构部分。传感器部分是把被测装置的含氧量信号传递给主机监控部分;主机监控部分对传感器传过来的模拟信号进行采集处理并显示。同时,当被测量参数超过预先设定值范围后,主机对增氧机及泵机进行控制,主机监控部分还可以将采集信息和控制信息传递至远程监控设备;所述执行机构部分根据主机的不同控制状态进行相应的动作。  相似文献   

8.
针对目前传统的农业温室大棚中温湿度无法实时监测的状况,本文以STC89C52为主控芯片,温度传感器DS18B20检测温室大棚内的环境温度,HS1101湿敏元件与555定时器构成湿度传感器检测大棚内的湿度状况,时钟芯片DS1302实现检测日期的记录,LCD进行数据的实时显示,使用LED和蜂鸣器实现温湿度超限的声光报警系统。经试验,该系统能够满足设计的需求。  相似文献   

9.
大棚温湿度测控系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭豫荣 《大众科技》2011,(11):152-153,151
该系统由AT89S52单片机、温度检测电路、湿度检测电路、控制系统、报警电路、显示电路等组成,能够实现对大棚里植物生长温度及土壤和空气湿度的检测和监控,并对超过正常温度、湿度范围的状况进行实时处理,使大棚环境得到了良好的控制。该设计还具有对温度和湿度的显示功能,对大棚内环境温度和湿度的预设功能。  相似文献   

10.
针对传统家居安防系统存在的问题,本文提出了一种基于物联网的家居安防系统,详细阐述了物联网家居安防系统的设计思想、硬件结构和软件的设计方法。该设计使用CC2430组成无线传感器网络,采用多个传感器节点对室内温度、可燃气体、CO以及人员入侵等进行探测,通过Internet网络和GSM网络实现安防状态信号的远距离传输。  相似文献   

11.
《科技风》2016,(1)
本文设计了一种基于STC89C51单片机的控制系统,测量温室内的各个参数,利用RS-485总线将被测量传送给单片机,通过控制排气扇等设备实现了对温室大棚内的环境参数测量及自动控制。系统简单易用,应用前景较好。  相似文献   

12.
本文基于物联网技术设计一套智能温室控制系统,系统主要包括数据采集系统、存储系统、电源供电系统、时钟系统、通信系统和控制执行系统几个部分。本文主要对系统的硬件部分和软件部分进行了主要的设计,对温室大棚内的各项参数进行存储、传输,基本实现了温室的智能化管理,提高了温室农业生产的智能化程度。  相似文献   

13.
近几年,物联网行业迅猛发展,物联网的定义是指通过射频识别,红外感知,全球定位系统,激光扫描等信息传感设备,按照约定的协议。把何物体与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智慧化识别定位、跟踪监控和管理的一种网络。由于传统草莓大棚管理繁琐,人力成本高,效率低,我们将物联网技术与传统大棚相结合,设计了一种基于ZigBee的智能草莓大棚控制系统。本文主要通过ZigBee网络,终端节点采集出来信息,发送给协调器,反馈到PC机进行数据对比,判断并作出对策使棚内温度、湿度、CO2浓度等指标控制在正常范围内。  相似文献   

14.
为了能够实现对各种载体的轨迹的有效控制,本文利用加速度传感器、陀螺传感器和磁阻传感器组成的惯性导航系统,来实现载体的姿态检测。按照姿态检测的设计要求,选取了MEMS传感器作为姿态检测的数据采集单元。其中包括一个三轴陀螺仪、一个三轴的加速度计和一个三轴磁阻传感器搭建了姿态检测系统的传感器模块。并利用STM32单片机作为主控制单元来实现数据处理,采用I2C的接口实现传感器与单片机的连接,使得单片机可以获得载体姿态的实时检测。本文所设计的姿态检测系统具有精度高、体积小、功耗小等优点,能够满足机器人平衡、云台稳定控制、游戏机、虚拟现实、人体运动检测等多种用途。  相似文献   

15.
分流控制系虢雇社会各行各业如:物流配送中心、邮局、采矿、港口、码头、仓库等行业得到广泛运用,分流系统能够大大提高企事业单拉孩环节的生产效率。本文在对目前手动分流系统做的改进,通过自动分流系统,可以减少人工成本,提高工作效率。本文以SL-400 PLC为控制核心。TP200组态软件为监控软件,设计出材料分流控制系统的控制系统静监控系统。系统以PLC为主控制器,结合气动装置。传感器技术、组态监控等技术,可以进行现场控制产品的自动分流。系统具有自动化程度高、运行稳定、粥赢精度高、易控制的特点。  相似文献   

16.
机器人系统由下列四个互相作用的部分组成:执行机构、环境、任务和控制器,其中,执行机构是机器人系统的机械部分,具有执行装置(如马达)、高速机构和关节式机构等。执行机构用于执行指定的作业任务。机器人传感器在机器人的控制中起了非常重要的作用,清扫机器人的行走系统采用履带式,软件编程采用C语言完成,经编译连接后写入CYGNAL C8051 F005单片机。清扫机器人系统外型轻巧、实用,碰到障碍物会巧妙避开,单片机智能编程,适用面广,可广泛用于家居或办公等高档场所。  相似文献   

17.
《科技风》2017,(3)
在原有四旋翼飞行器结构上添加外环控制系统。该系统具有自主飞行控制功能以及煤矿环境勘测功能,以实现对煤矿环境进行勘测。控制中心通过传感器MPU9250获取自身飞行姿态值,6组超声波传感器获取煤矿空间障碍物距离以及CH_4,CO传感器勘察煤矿空气情况。飞行器数据通过Wi Fi模块无线传送至上位机。由于传感器模块较多,为了提高整个系统的工作效率以及减少超声波模块之间的干扰,需要对传感器采集进行特殊设计。  相似文献   

18.
信息处理与控制子系统是由传感器提供信息,根据工艺动作过程而实施对执行系统(执行单元)的控制。控制的实现应按执行部件(机构)的运动学模型、动力学模型来进行,它是由计算机和软件具体实施的。信息处理与控制子系统是实现机电一体化系统智能化、自动化的关键。执行子系统模型建立的好坏直接影响到信息处理与控制子系统的构思和设计。  相似文献   

19.
CO2浓度控制是草菇室内培养的关键因素,本文运用CFD模拟软件对菇房CO2浓度进行分析及模型化研究,在最佳通风方式下,以菇房实测CO2数据和对应的通风量为参数,计算出CO2的发散量,结合草菇生长要求,提出CO2浓度的控制方法。该方法对北方地区草菇菇房的室内环境设计具有参考价值。  相似文献   

20.
针对农业灌溉中的水资源浪费问题与节水控制问题,设计了一种基于物联网络的农业灌溉节水控制系统,给出了系统的总体结构,主要包括温湿度传感器、电磁阀控制模块、Zig Bee控制节点、远程控制中心、变频控制模块构成。设计了系统灌溉电磁阀控制电路,通过脉冲对电磁阀的启动和停止进行控制,给出详细的实现过程。介绍了Zigbee节点电路,在采集终端中,将SL-5VB保护型温湿度变送器作为温湿度传感器,给出传感器接口电路。软件设计中,介绍了软件主界面和主控制程序流程图,给出节水灌溉系统工作模式关键代码和配置IO口功能代码。实验结果表明,所设计系统能够及时调节土壤的湿度值,达到了节水的目的,同时能耗少,灌溉精度高。  相似文献   

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