大棚温湿度监测系统的设计----开题报告

上传人:时间****91 文档编号:202810174 上传时间:2023-04-23 格式:DOC 页数:10 大小:32KB
收藏 版权申诉 举报 下载
大棚温湿度监测系统的设计----开题报告_第1页
第1页 / 共10页
大棚温湿度监测系统的设计----开题报告_第2页
第2页 / 共10页
大棚温湿度监测系统的设计----开题报告_第3页
第3页 / 共10页
资源描述:

《大棚温湿度监测系统的设计----开题报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大棚温湿度监测系统的设计----开题报告(10页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、南昌 工 程 学 院 级毕业(设计)论文开题报告 信息工程学院 系(院)通信工程专业题 目 大棚温湿度监测系统的设计学 生 姓 名 张小宁 班 级 级通信工程 学 号 103429 指导 教 师 聂菊根 日 期 年 01月 5 日南 昌工程 学院 教 务 处 订 制 题目:大棚温湿度监测系统的设计一、选题的根据及课题的意义1选题根据温度、湿度和人类的生产、生活有着密切的关系,同步也是工业生产中最常用最基本的工艺参数,例如机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度、湿度的检测与控制。并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注。而空气中温湿度的变化与人体的舒服度和情绪均有直接

2、的影响,因此对温度湿度的检测及控制就非常有必要了。 随着科技的飞速发展和普及,高性能设备越来越多,各行各业对温湿度的规定也越来越高。老式的温湿度检测模式是以人为基本,依托人工轮流值班,人工巡回查看等方式来测量和记录环境状况信息。在这种模式下,不仅效率低不利于人才资源的充足运用,并且缺少科学性,许多重大事故都是由人为因素导致的,人工维护缺少完整的管理系统。而监控系统就可以解决这样人才资源挥霍,管理不及时的问题,这是由于它的智能化设计所决定的。故本次设计对于类似项目还具有普遍意义。近几年随着温湿度控制技术研究的不断进一步,温湿度的应用变得越来越普及,在许多领域中也占据重要地位。随着现代化的实现,很

3、难找出一种与湿度无关的领域来,科技的迅速发展使对温湿度的规定逐渐提高。2.课题意义近几年来,国内温室产业发展迅速,温室面积居世界各国首位。据记录,目前国内日光温室和塑料大棚分别达到30 千公顷(496 万亩)和 0 公顷(100万亩)。但是,国内的温室自动控制技术远远跟不上温室数量的增长,农民朋友还在使用大量的人力劳动,不仅劳累,并且由于无法对温室环境进行精确监测,不仅挥霍了大量的资源,还使作物产量受到了影响,减少了收入。与发达国家的现代化农业相比,尚有相称大的差距,特别在是在温室生产环境各个因子的自动控制方面。本课题目的在于研究一种基于单片机为主控芯片下的大棚温湿度自动检测系统,由于单片机及

4、有关附加部件的经济性,使得其能广泛应用于广大农民之中,从而通过对大棚温湿度的科学量化实时监测调节对作物的环境从而提高农业产量,造福广大农民,其实用性使得这个研究很有必要。二、研究概况及发展趋势综述国外在上个世纪70年代即开始了对温室环境控制技术的研究。最初是采用的是模拟技术对温室内环境进行控制,后来浮现的技术为分布式的控制系统。目前正在开发和研究计算机数据采集控制系统的多因子综合控制系统。随着世界各国的温室自动控制技术的迅猛发展,如以色列、荷兰、日本美国等西方发达国家,已经实现了根据温室生物的特点与规定,对温室多方面因素进行自动控制,涉及温度、湿度、光照强度、水分、气体浓度、肥料等各个方面。在

5、荷兰,其玻璃温室已经可以通过计算机控制,实行全自动无人化控制生产;在日本,其温室自动控制在温室生产的各项作业中都逐渐实现了无人化、全自动化。通过运用温差技术,荷兰还实现了对果蔬、花卉等多种作物的成熟期与开花期的精确控制,满足了人们在多种节日时刻的需求;在英国,伦敦大学农学院研制的温室自动控制技术,成功实现了对远在 50km以外温室内环境的监测,涉及温湿度、光照强度、气体浓度和水分等多种环境因素,并且可以对这些因素在远程进行控制。 上世纪0年代之后,中国也开始了对温室自动控制技术的研究。在吸取西方发达国家成熟的温室自动控制技术基本上,国内的科技研究人员也逐渐掌握了温室内自动控制技术。但是一般都只

6、是实现了对温室内单项环境因素的自动控制,如湿度、温度或者二氧化碳浓度等。随着微型计算机技术、传感器技术等科学技术的迅速发展,自动监控领域发生了很大的变化。通过温室生产,可运用计算机对生物生长所需的部分或者所有的环境因素进行自动控制,使农业生产信息化、工厂化,己经成了世界上农业生产的新途径。三、研究内容及实验方案本课题打算采用SC5系列单片机中的T82,AT9S是一种低功耗、高性能CMS8位微控制器,具有8 在系统可编程Fash存储器。使用Atl 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业801产品指令和引脚完全兼容。片上Flsh容许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有机灵的

7、8 位C 和在系统可编程Flah,使得A89S2为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。AT89S5具有如下原则功能:8k字节lash,256字节M,2 位IO口线,看门狗定期器, 个数据指针,三个6 位定期器/计数器,一种6向量2级中断构造,全双工串口,片内晶振及时钟电路。此外,AT952 可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU停止工作,容许RAM、定期器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一种中断或硬件复位为止。功能强大的微型计算机的AT89S52可为许多嵌入式控制应用系统提

8、供高性价比的解决方案。温湿度自动控制系统的工作环节如下:感应环境温湿度;单片机判断感应到的温湿度与否异常,若感应到的温湿度异常,实行措施进行调节;判断异常与否超过预设时间,若超过预设时间,则输出异常信号报警;判断异常与否解决完毕,若解决完毕,解除报警。这样就可以运用控制器对室内温湿度进行监控,从而实现环境温湿度管理的实时性和有效性。 研究的重要内容为通过设定最合适的温度和湿度,传感器向中央控制系统输送监控信号,超过预设值的话,蜂鸣器就会报警提示,控制温、湿度的设备即可作出调节,使之回到正常范畴内,保证系统正常运营。在温湿度测量这一块将采用数字温湿度传感器SH11,SHT1是运用现代技术把温度、

9、湿度测量元件、放大器、A转换器、数字接口、校验C计算逻辑记忆模块和核心芯片集成到一种非常小的尺寸上的传感器。相比较而言,不用既采用温度传感器,又采用湿度传感器分别进行测量。显示部分打算采用LD102显示,160液晶显示屏以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧、位数多、程序简朴的诸多长处,颇受欢迎。它是目前工控系统中使用最广泛的液晶屏之一,且它显示的质量高,驱动以便。本次设计通过proteus.进行仿真实现各个电路功能。Prteus 是英国Lacene公司开发的电路分析与实物仿真软件。它运营于Widw操作系统上,具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路构成的系统的仿真等、分析(SP

10、ICE)多种模拟器件和集成电路,是目前最佳的仿真单片机及外围器件的工具。此外在硬件调试上面用KeilC51,它是美国Keil Sota公司出品的5系列兼容单片机语言软件开发系统,与汇编相比,语言在功能上、构造性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。K提供了涉及编译器、宏汇编、连接器、库管理和一种功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一种集成开发环境(Visi)将这些部分组合在一起。运营Kel软件需要WIN9、N、WI、WINXP等操作系统。如果你使用C语言编程,那么Kl几乎就是你的不二之选,虽然不使用C语言而仅用汇编语言编程,其以便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令

11、你事半功倍。通过以上设计可以实现室内温湿度值显示的目的,以便控制器用于调节控制不符合规定的温、湿度。 四、目的、重要特色及工作进度目的: 分析研究用于大棚温湿度监测的单片机有关技术,设计并实现一种大棚温湿度监测系统。重要特色:实时温湿度显示、超温报警。工作进度:1. 12月22日-01月04日 完毕文献阅读、资料整顿、撰写开题报;2. 03月2日-03月1日 完毕方案论证、系统总体设计;3. 0月16日-3月29日 完毕系统软、硬件设计;4. 03月30日-0月12日 完毕系统软硬件联合调试;5. 04月13日-4月26日 完毕论文写作、答辩PT制作、毕业答辩。五、重要参照文献(按作者、文章名

12、、刊物名、刊期及页码列出)1 程捷, 何晨 基于单片机的温湿度检测系统设计与实现仪表技术, , (6):56-58 彭宏丽温室环境智能监测与控制系统设计.山西:太原理工大学学位论文,:3胡乾斌, 李光斌,李玲,单片微型计算机原理与应用M,武汉:华中科技大学出版社, 赵芝芸.温室智能监控系统D.江苏:江苏科技大学学位论文,:15 韩毓基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统D.山东:中国海洋大学学位论文.:27-296陈英俊,基于单片机的温湿度监测和报警系统设计,广东石油化工学院学报,第2 卷第4 期,4-57 陈海宴 51单片机原理及应用基于Kl C与Protes北京: 航空航天大学出版社, iHi-

13、Xa,Zeng Ji-Hi,The desgn environmentaltempu an umiditrmoe mntoing sysm basedon A89S52 UJ,ApliMechaics ad atials, v 46-00, p 595-02, 9DLibo,Wang Xuhui, Dign of a web-basedeperature and mdit monorig systm, d tninal Confeence o Mnaemnt Scnc n lconc omrce(AMEC), 2028-, 10YongHuang, Deig andRaliatin of WrelesnsorNetork or Vegeble Greenhous Ifrmation AcuiitioC, 6t Inenatil onrnon iees Communcatons Networkgad obil Coputin(WiCOM),-4,11u i Ye, han Shua, ao Ting, esig oftmperaturnd miity onitori stem mari wrking plator C,Applied Mcanics and Marils,v 300-301, p 453-47, 指引教师: 年 月 日系意见:年 月 日

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!