基于LabVIEW的工厂化养殖
LabVIEW在工业自动化中的应用实现生产过程的自动化和优化
LabVIEW在工业自动化中的应用实现生产过程的自动化和优化工业自动化是现代化生产的重要组成部分,它通过应用先进的技术和设备,实现对生产过程的自动化控制和优化管理。
LabVIEW作为一种强大而灵活的工程软件,为工业自动化提供了很多解决方案。
本文将探讨LabVIEW在工业自动化中的应用,以实现生产过程的自动化和优化。
一、LabVIEW介绍LabVIEW是National Instruments(NI)公司开发的一款图形化编程语言与开发环境。
通过使用LabVIEW以图形方式进行编程,用户可以快速构建各种测试、测量和控制系统。
LabVIEW通过连接各种硬件设备,实现数据采集、控制和分析处理,具有非常广泛的应用领域。
二、LabVIEW在工业自动化中的应用1.生产线自动化控制LabVIEW可以与各种传感器、执行器和控制器进行无缝连接,实现对生产线的自动化控制。
通过编写适当的程序,LabVIEW可以实时监测生产线的各项参数,如温度、压力、速度等,并将数据传输给控制器。
控制器根据设定的规则和条件,自动调整生产线的运行状态,提高生产效率和质量。
2.设备监测与维护LabVIEW可以与各种设备进行数据通信和信息交换,实现对设备的远程监测和维护。
通过与传感器连接,LabVIEW可以实时获取设备的工作状态、故障信息等。
基于这些数据,LabVIEW可以进行自动诊断和预测性维护,及时发现设备故障,并采取相应措施,避免生产中断和损失。
3.过程优化与控制LabVIEW可以通过收集和分析生产过程中的数据,实现对生产过程的优化控制。
LabVIEW通过对数据的实时监测和分析,帮助用户发现生产中存在的问题和瓶颈,并提供相应的解决方案。
LabVIEW还可以利用先进的算法和模型,对生产过程进行优化,提高生产效率和产品质量。
4.数据可视化与分析LabVIEW拥有强大的数据处理和可视化功能,可以将生产过程中的数据以图表、曲线等形式展示出来。
通过直观地观察数据的变化,用户可以更好地理解和分析生产过程中的问题,进而采取相应的措施。
LabVIEW在工业自动化控制中的应用案例分析
LabVIEW在工业自动化控制中的应用案例分析自从1993年推出以来,LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)已经成为工业自动化控制领域中的一种重要工具。
LabVIEW通过图形化编程环境,使工程师和科学家能够快速开发应用程序,并能够实时监测和控制工业过程。
本文将通过几个实际案例来分析LabVIEW在工业自动化控制中的应用。
案例一:用LabVIEW实现温度控制在工业生产过程中,温度控制是非常关键的一个环节。
某工厂的高温熔炉需要对熔炉内的温度进行稳定控制,以确保产品质量。
工程师使用LabVIEW软件和硬件模块搭建了一个温度控制系统。
他们利用LabVIEW编写了控制算法,并将其与温度传感器、加热元件以及PID 控制器相连接。
通过LabVIEW的图形化界面,工程师们可以实时监测熔炉的温度,同时对加热元件进行精确控制,以达到所需的温度稳定性。
这个案例展示了LabVIEW在工业控制中的精确性和实时性。
案例二:用LabVIEW实现机器视觉系统在自动化生产线上,机器视觉系统起着至关重要的作用。
例如,某制造公司在流水线上使用机器视觉系统检测产品的质量。
他们利用LabVIEW中的图像处理工具箱,将相机与电脑连接,并使用LabVIEW 编写了算法来检测产品表面的缺陷和瑕疵。
通过LabVIEW的图形化界面,工程师们可以实时监测产品的质量,并对生产线中的异常产品进行排除。
这个案例展示了LabVIEW在工业自动化中的灵活性和实用性。
案例三:用LabVIEW实现数据采集与分析在许多工业领域中,数据的采集和分析对于及时发现问题和提高生产效率至关重要。
某电力公司使用LabVIEW搭建了一个数据采集系统,用于监测电力设备的运行状态。
他们通过LabVIEW软件和传感器设备实时采集数据,并对数据进行分析和处理。
通过LabVIEW的图形化界面,工程师们可以实时监测设备运行的各项参数,并根据历史数据进行故障预警和预测性维护。
基于labview的养殖业智能检测系统
高效益的产业。
关键词:智能养殖;互联网;LabVIEW
中图分类号:TP274. 5
文献标志码:A
Intelligent Detection System of Aquaculture Industry Based on LabVIEW
通过LabVIEW的WEB发布工具将上位机程序进行网 络发布,用户可以通过网络登录用户登录界面,实现远距离 的饲养环境监控。
2单片机控制电路设计
系统硬件部分以单片机为核心,实现对养殖设备的控
制。系统硬件部分由数据采集模块、自动控制系统和通信接
口三部分组成。其中数据采集模块能进行养殖场内温湿度、
气、 二氧化 度的 采 !采 的 结果 传输
nects the MCU control board to the Internet, and applies the Internet of Things technology to livestock and poultry breeding,
so as to achieve the purpose of intelligent breeding. It makes livestock breeding to be a scientific and efficient industry of man agemen:. Key words: Intelligent breeding; Internet; LabVIEW
0引言
我国禽畜养殖数量居于世界前列,但市场竞争力较弱, 我国的养殖业正向规模化和标准化转变。影响养殖业的因 素有很多,其中环境因素比重高达00%,环境因素包括温度、 湿度、光照、氨气浓度、二氧化碳浓度等,环境因素的不稳定 严重影响动物的生长、发育以及疫病。如果单纯依靠传统人 力检测环境,无法达到规模化的养殖目的(、2)。利用物联网 的概念,利用传感器自动采集养殖场的环境参数,并设置上 位机通过远程软件检测控制养殖场环境,设计相关指标进行
LabVIEW及其在水产养殖环境监测中的应用
对养殖水体的水温进 行监测 ,以提供适宜各 种不 同
的水产品生长的水温条件 。 4 水质监测 . 4 5 . 2硬件构成 虚拟仪器 系统 的硬 件由数据采集板 ( A D Q) 和
养 殖水 体 水质 的 好坏 直接 影 响着水 产 品 的质 量 ,为提高水产 品的质 量和档次 ,需要对水 池的水
4 . 2水池水量监测
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养殖水池的水 量是一个 十分重要的参量 ,需要 有适合 的水量 ,合理 的养殖密 度才能取得较 大的经 济效益 ,应用该系统可非常准确的监测水量。
模块组 成 。运行过程 中可通过计算机屏幕上 的虚 拟 旋钮和按键进行操作 。
硬件 。软件
氧气是各种水产 品生长繁殖必不可少的元 素之
一
。
养殖水池 中水的含氧 量对 水产养殖来说是一个
非常 重要的参量 。要发展好水 产养殖业 ,就必须对 养殖水体 的含氧量进行适 时监 测和控制 ,这是发 展 好水产养殖的—个必要条件 。
41含氧量监测 .
装置放 大 、隔离 、滤 波后 ,输 入到插在P 机 扩展槽 C
内的数 据采集板上 ,最 后通过计算机测控系统 软件 进行处 理 。系统的数据 采集 、分析与监测控 制软件 是基 于L b IW的开发平 台开发 的 。软件 由参数设 aVE
定 、数 据采集 、状态监视 、数据分析 、控制输 出等
步而发 展 。虚 拟仪器技术 的优 势在于可 由用 户定义 专 用仪 器 系统 ,功 能 强大 ,在 科 研开 发 、测 量 监
LabVIEW在智能制造中的应用案例
LabVIEW在智能制造中的应用案例随着工业自动化技术的不断发展,智能制造成为现代工厂生产管理的重要手段。
LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)作为一种基于图形化编程的工程系统,为工程师提供了一种快速开发测试、测量和控制应用的方法。
在智能制造中,LabVIEW的应用案例举足轻重,本文将介绍几个LabVIEW在智能制造领域中的典型案例。
一. 基于LabVIEW的生产线控制系统生产线控制系统是智能制造中至关重要的一环,它能有效提高生产效率和质量。
LabVIEW通过其强大的数据获取、处理和控制功能,为生产线控制系统的设计、实施和优化提供了便利。
在一个典型的案例中,LabVIEW可以通过传感器实时采集生产线上各个节点的数据,包括温度、湿度、压力等关键参数。
通过LabVIEW编写的控制程序,可以对数据进行实时监控和分析,并且通过与PLC(Programmable Logic Controller)等设备的通信,实现对生产线上各个节点的精确控制。
此外,LabVIEW还支持与数据库的连接,能够对生产线数据进行历史记录和分析,帮助工程师更好地进行生产线的优化调整。
二. 基于LabVIEW的机器视觉检测系统在智能制造中,机器视觉检测系统广泛应用于产品质量检测、工件定位和识别等环节。
LabVIEW强大的图像处理库和算法库使其成为理想的机器视觉开发工具。
通过利用LabVIEW Vision Development模块,工程师可以方便地开发复杂的机器视觉算法,实现产品表面缺陷检测、尺寸测量、二维码识别等功能。
而且,LabVIEW提供了直观、易于调试的图形化编程环境,工程师可以通过自行搭建图形化界面,直观地查看和分析图像处理结果。
此外,LabVIEW还支持与工控摄像头、高速摄像头等设备的无缝对接,进一步提升了机器视觉检测系统的灵活性和性能。
LabVIEW在农业科技中的应用
LabVIEW在农业科技中的应用【正文】LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种基于图形化编程的集成开发环境,广泛应用于各个领域的科学研究和工程实践中。
近年来,随着农业科技的迅猛发展,LabVIEW也逐渐在农业领域中发挥着重要的作用。
本文将探讨LabVIEW在农业科技中的应用,介绍其优势以及相关的应用案例。
一、温室环境监测与控制系统随着人们对绿色食品和高效农业的需求不断增长,温室农业逐渐成为农业生产的重要形式。
LabVIEW可以通过传感器和执行器等硬件设备与计算机相连接,实时监测温室的光照、温度、湿度等关键环境参数,并控制通风、灌溉、加热等设备。
通过LabVIEW编程,可以快速搭建一个智能化温室控制系统,实现精确的环境调控,提高温室内作物的产量和质量。
二、农田水利监测与管理系统水是农业生产的重要资源,合理的水利管理对于提高农业生产效益至关重要。
LabVIEW可以与水位计、流量计等传感器相结合,实时监测农田的灌溉水位和用水量,并通过数据分析和决策支持系统,提供精确的灌溉方案和节水措施。
同时,LabVIEW还可以控制水泵、阀门等控制设备,实现自动化灌溉系统,提高农田水利设施的效能,降低人工操作成本。
三、智能化养殖控制系统随着人们对食品安全和养殖环境的要求越来越高,智能化养殖控制系统在畜牧业中日益普及。
LabVIEW可以通过连接温湿度传感器、饲喂器、喷淋装置等设备,实时监测养殖场的内部环境,并根据设定的条件自动调控养殖环境。
通过LabVIEW的编程和控制,可以实现精确的喂养和环境调节,提高养殖效益和产品质量。
四、植物生长监测与控制系统植物生长的环境参数对植物的生长和发育具有重要影响。
LabVIEW 可以与光照传感器、土壤湿度传感器等设备相连接,实时监测植物生长环境的光照强度、土壤湿度等参数,并通过控制灯光、喷灌装置等设备,实现植物生长环境的精确控制。
LabVIEW在农业自动化控制中的应用案例
LabVIEW在农业自动化控制中的应用案例LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一款强大的图形化编程软件,被广泛应用于各个领域,包括农业自动化控制。
本文将介绍几个LabVIEW在农业自动化控制中的应用案例,展示其在提高农业生产效率和质量方面的巨大潜力。
1. 温室环境控制温室农业是现代农业中一种重要的种植方式,通过控制温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等参数,能够为植物提供最佳的生长环境,提高作物的产量和质量。
LabVIEW可以与传感器、执行器等硬件设备进行无缝集成,实时监测和控制温室环境。
通过LabVIEW开发的监控系统,农民可以随时了解温室内部各项参数的变化,并进行远程控制,实现自动化调节。
这不仅提高了农作物的生长效果,还减少了人工干预的需要,降低了生产成本。
2. 灌溉系统控制灌溉是农业生产中的重要环节,传统的定时定量灌溉方式效率低下且易造成浪费。
借助LabVIEW,可以实现灌溉系统智能化控制。
通过与土壤湿度传感器相结合,LabVIEW可以实时监测土壤湿度,并根据设定的阈值自动控制灌溉设备的开关。
同时,结合天气预报数据和气象传感器,LabVIEW还能根据预测的降雨情况进行智能调度,避免在雨量充足的情况下进行不必要的灌溉,从而节约水资源,提高灌溉效率。
3. 牲畜养殖监控在畜牧业中,合理的饲养环境对于动物的健康和生产性能至关重要。
LabVIEW可以用于监测牲畜舒适度指标,如温度、湿度和二氧化碳浓度等。
并通过有效的数据采集和分析,农民可以及时发现异常情况,如过高的温度或过低的湿度,并作出相应的调整。
此外,LabVIEW还可以与牲畜饲料供给系统相结合,实现智能饲喂和营养管理,提高畜牧业的生产效率和经济效益。
4. 作物质量检测作物质量是农产品市场竞争力的重要因素之一,而作物质量的检测往往需要耗费大量人力和时间。
LabVIEW可以结合数字图像处理技术,开发出高效的作物质量检测系统。
LabVIEW在农业科技和粮食生产中的应用
LabVIEW在农业科技和粮食生产中的应用LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种图形化编程语言和开发环境,为工程师和科学家提供了一种方便易用的方式,用于控制和测量各种实验室设备和系统。
它在各个领域都有广泛的应用,包括农业科技和粮食生产。
本文将探讨LabVIEW在这些领域中的具体应用,以及带来的益处。
一、农业科技中的LabVIEW应用1. 农田监测与管理LabVIEW可以与各种传感器和设备进行集成,用于监测农田的温度、湿度、土壤pH值、光照等参数。
农场主可以通过LabVIEW实时监测这些数据,并根据需要采取措施,如自动灌溉系统和温室控制。
2. 智能化养殖LabVIEW可用于养殖场的智能控制,如温度、湿度和饲料自动控制系统。
通过与传感器和执行器的连接,LabVIEW可以实现对养殖环境的实时监测和控制,以提高生产效率和动物福利。
3. 精准农业LabVIEW可以帮助农民进行精准施肥和植物保护。
通过分析土壤和作物的数据,LabVIEW可以提供精确的施肥建议,并确保农药的正确使用。
这有助于减少浪费和环境污染,并提高农作物的产量和质量。
二、粮食生产中的LabVIEW应用1. 自动化物料处理在粮食生产过程中,LabVIEW可用于自动化物料处理系统。
通过与输送机、仓储设备和搅拌装置的控制连接,LabVIEW可以实现物料的精确计量和流程的自动化,从而提高生产效率和减少误差。
2. 实时数据监测粮食加工过程中的各种参数,如温度、湿度、气体浓度等,需要进行实时监测和控制。
LabVIEW可以通过与传感器和仪器的集成,实时记录和显示这些参数,帮助生产人员监控生产过程,并及时采取必要的调整和干预措施。
3. 质量控制与检测粮食的质量控制是粮食加工过程中非常重要的一环。
LabVIEW可以用于开发各种质量检测系统,如颜色、大小、异物等的检测系统。
LabVIEW在智能农业系统中的应用实现农作物生长监测和灌溉控制
LabVIEW在智能农业系统中的应用实现农作物生长监测和灌溉控制随着科技的不断发展,智能农业系统在现代农业中扮演着越来越重要的角色。
其中,LabVIEW作为一种功能强大的虚拟仪器软件平台,在智能农业系统中有着广泛的应用。
本文将详细介绍LabVIEW在智能农业系统中的应用,重点关注农作物生长监测和灌溉控制两个方面。
一、农作物生长监测农作物生长监测是智能农业系统中的一个关键环节。
通过实时监测农作物的生长状态,可以及时采取措施提升农作物的产量和质量。
LabVIEW通过其强大的数据采集和处理功能,成为了实现农作物生长监测的理想工具。
LabVIEW可以与各种传感器和监测设备进行连接,实时采集土壤湿度、温度、光照强度等与农作物生长密切相关的数据。
通过数据采集模块,可以实现数据的实时传输和存储。
而通过LabVIEW内置的数据处理模块,可以对采集到的数据进行分析和计算,生成有关农作物生长状态的指标。
在农作物生长监测中,LabVIEW还可以通过构建图形化界面,直观地展示数据的变化趋势。
通过绘制动态曲线图、柱状图等,可以清晰地观察到农作物生长状态的变化。
同时,LabVIEW还可以实现报警机制,当农作物生长状态异常时,可自动向相关人员发送报警信息,以便及时采取措施。
二、灌溉控制灌溉是农业生产中至关重要的一环。
为了提高灌溉的效率和准确性,智能农业系统通过LabVIEW实现灌溉控制,能够根据农作物的需水量和实际土壤湿度情况,智能调控灌溉设备的运行。
LabVIEW通过与土壤湿度传感器的连接,实时采集土壤湿度数据。
通过预设的灌溉控制算法,LabVIEW可以根据土壤湿度数据判断是否需要进行灌溉,并自动控制灌溉设备的开启和关闭。
同时,LabVIEW还可以根据农作物的生长阶段和无线气象站的数据,预测农作物的需水量,实现精准灌溉,避免了过度浪费水资源的问题。
LabVIEW在实现灌溉控制中还具有较高的灵活性。
通过设置合适的参数和调整算法,可以根据不同的作物和种植环境,实现定制化的灌溉控制策略。
工厂化养殖自动控制系统的设计课程
工厂化养殖自动控制系统的设计课程工厂化养殖自动控制系统的设计课程一、课程简介工厂化养殖自动控制系统的设计课程是针对工厂化养殖企业的技术人员设计的一门实用性较强的课程。
课程涵盖了工厂化养殖的基本原理、自动控制的基础知识、系统设计和实施的方法及实际案例等内容,旨在培养学生在工厂化养殖自动控制系统设计与运维方面的能力。
二、课程目标本课程的主要目标是培养学生熟悉工厂化养殖的基本原理和自动控制的基础知识,能够独立完成工厂化养殖自动控制系统的设计和实施,并能够解决系统运行中的故障和问题。
三、课程内容1. 工厂化养殖概论:介绍工厂化养殖的基本概念、历史发展、发展趋势等,使学生了解工厂化养殖产业的背景和需求。
2. 自动控制基础:介绍自动控制的基本概念、控制系统的组成和基本原理,培养学生对自动控制的理解和认识。
3. 传感器与执行器:介绍传感器和执行器在工厂化养殖自动控制系统中的作用和应用,以及常见的传感器和执行器的原理和选用方法。
4. 控制算法:介绍PID控制算法、模糊控制算法、神经网络控制算法等在工厂化养殖自动控制系统中的应用原理和设计方法,使学生能够选择合适的控制算法。
5. 数据采集与处理:介绍数据采集和处理的基础知识、常用的数据采集设备和方法,并培养学生通过数据分析和处理技术解决实际问题的能力。
6. 系统设计与实施:介绍工厂化养殖自动控制系统的设计和实施的方法和步骤,以及常见的设计工具和技术,并通过案例分析和实践操作培养学生的实际操作能力。
7. 系统维护与故障排除:介绍工厂化养殖自动控制系统的维护和故障排除的基本方法和技术,并通过实际案例演示和模拟实验培养学生的解决问题的能力。
四、教学方法本课程采用理论与实践相结合的教学方法,通过理论授课、案例分析、实验操作和实地考察等多种教学手段,使学生能够理论联系实际,灵活运用所学知识。
五、评价方法本课程采用多种评价方法,包括课堂作业、实验报告、设计成果和综合考试等,综合评价学生的理论基础、实际操作能力和解决问题的能力。
基于LabVIEW的工厂化养殖
基于LabVIEW的工厂化养殖摘要:以封闭式循环水养殖为代表的工厂化水产养殖是世界水产养殖的发展方向,工厂化养殖具有节地、节水、养殖周期短、产量高、易于管理、不受季节变化的限制、效益高等优点,符合我国人多地少、水资源短缺的基本国情。
介绍了工业化养殖系统中涉及的装备技术,包括去除固体废弃物和水溶性有害物质、杀菌消毒、增氧、调温、水质测控。
介绍了水质在线监测系统的组成,指出了该技术应用于养殖业的重大意义,同时提供了在线监测的指标对象,以及分析的方法和仪器。
采用LabVIEW开发了一套水质在线监测系统,具有人机界面友好,数据采集、存储、信号处理及分析功能强大的优点。
关键词:工厂化养殖;水质;在线监测;虚拟仪器中图分类号:S232.3;S959;S951.2 文献标识码:B 文章编号:0439-8114(2008)05-0594-04Industrial Aquaculture Based on Virtual Instrument PlatformWU Zi-yue,ZHAO Ting-ting(College of Engineering Scienced and Technology,Shanghai Fisheres University,Shanghai 200090,China)Abstract:The facilities of industrial aquaculture are described (including eliminating solid waste and liquefiable poison materials,sterilization and disinfection,enhancing oxygen,adjusting temperature,monitoring water quality). The water quality automatic detecting system has been presented,the technique applied for the aquaculture is of great significance,including the targets,which needautomatically detecting,analytic methods and equipments as well.With using of LabVIEW,a water quality on-line detecting system has been established. It has a friendly human-computer interface,and excellent function of data acquiring,saving and signal processing,analyzing as well.Key words:industrial aquaculture;water quality;on-line detecting;virtual instrument工厂化养殖是一种现代化水产养殖方式,其依托一定的养殖工程和水处理设施与设备,按工艺过程的连续性和流水作业性的原则,在生产中运用机械、电气、化学、生物及自动化等现代化措施,对水质、水温、水流、溶氧、光照及饲料等各方面实行全人工控制,为养殖生物提供适宜生长的环境条件,实现高产、高效养殖的目的。
C#和LabVIEW混合编程在水产养殖溶解氧监控中的应用
C#和LabVIEW混合编程在水产养殖溶解氧监控中的应用简玉梅;高飞;阮麟杰【摘要】水产养殖过程中,为了实现溶解氧的实时监测和及时报警,提出一种C #和LabVIEW混合编程的溶解氧监测控制系统。
LabVIEW负责数据采集,C#上位机程序通过调用LabVIEW生成的DLL,用户通过C#程序给LabVIEW发送采集命令,当LabVIEW接收到用户的命令后进行数据采集。
系统的主要特点是在上位机上根据养殖水产品的养殖时段,动态调用溶解氧的预测算法,实时传递采集指令给各个 Lab-VIEW子程序,将数据采集和数据分析处理分开,减少由于LabVIEW的串口轮询通信方式带来的CPU使用率。
系统能够在当溶解氧超过设定的报警值时及时报警,确保养殖水环境参数正常。
%In order to realize real-time monitoring and timely alarm of dissolved oxygen( DO)in aquaculture,put forward a DO monitoring system based on C#and LabVIEW,LabVIEW is mainly responsible for data collection, C#call DLL generated by LabVIEW,users send acquisition command to LabVIEW through C#program,and after LabVIEW receive the user’s command,data acquisition is carried out. The main feature of this system is according to culture period of aquatic products,this system dynamic calls DO prediction algorithm on upper PC,real-time transmit acquisition instruction to various LabVIEW subroutines,separates data acquisition and data analysis and processing,reduce CPU usage rate brought by LabVIEW serial polling communication. The system can alarm in time when the DO is over the set,which can ensure aquaculture water environment parameters is normal.【期刊名称】《传感器与微系统》【年(卷),期】2016(035)006【总页数】3页(P155-157)【关键词】养殖监测;溶解氧报警;LabVIEW;虚拟仪器;混合编程【作者】简玉梅;高飞;阮麟杰【作者单位】上海工程技术大学电子电气工程学院,上海201620;上海工程技术大学电子电气工程学院,上海201620;上海工程技术大学电子电气工程学院,上海201620【正文语种】中文【中图分类】TP273溶解氧是水产养殖过程中的重要监测参数,温度的高低会直接影响溶解氧的多少,进而影响水产品的生长,实时控制养殖环境的溶解氧能有效地提高水产品的产量[1~3]。
LabVIEW在智能农业中的应用
LabVIEW在智能农业中的应用智能农业是近年来兴起的一项新兴技术,它利用现代信息技术、通信技术和传感器技术来提高农业的生产效率和质量。
在智能农业中,实时的数据采集和分析是非常重要的,而LabVIEW作为一种先进的虚拟仪器技术,正得到越来越多农业领域的应用。
1. LabVIEW在农田自动化监控中的应用在农田自动化监控方面,LabVIEW可以与各种传感器、控制器和执行器进行无缝集成,实现对农田环境的实时监测和控制。
通过软件编程,可以读取土壤湿度、温度、PH值等数据,并通过控制器自动调控灌溉系统、温室温度等参数。
这样,农田的管理变得更加智能化和高效化。
2. LabVIEW在智能化养殖中的应用智能化养殖是指利用现代技术改善养殖环境和监测动物状态的方式。
LabVIEW可以结合传感器技术,实时监测养殖环境中的温度、湿度、氧气含量等数据,并根据设定的阈值进行报警或自动控制。
此外,LabVIEW还可用于养殖设备的远程控制和监测,让养殖人员可以远程管理养殖过程,提高养殖效率和品质。
3. LabVIEW在农业机械控制中的应用农业机械是农业生产的主要力量,而LabVIEW可以用于农业机械的控制和监测。
通过与传感器和执行器的连接,LabVIEW可以实时监测农业机械的工作状态,如温度、转速、振动等指标,并进行实时调节和反馈控制。
这样可以保证农业机械的安全可靠运行,提高农业生产的效益和稳定性。
4. LabVIEW在农业数据分析中的应用在智能农业中,大量的数据需要进行采集和分析。
而LabVIEW作为一种强大的数据分析工具,可以对采集到的数据进行处理和分析,提取出有用的信息,并进行可视化展示。
通过对农业数据的分析,农民可以更好地监测和预测农作物的生长状况,从而指导农业生产和管理。
综上所述,LabVIEW在智能农业中具有广泛的应用前景。
它不仅可以实现对农田环境和养殖条件的实时监控和控制,还能提供有价值的数据分析和决策支持。
随着智能农业的不断发展,LabVIEW技术将发挥更大的作用,为农业生产的现代化和高效化做出贡献。
LabVIEW与机器人技术的融合打造智能工厂
LabVIEW与机器人技术的融合打造智能工厂随着科技的不断发展,机器人技术在工业生产中扮演着越来越重要的角色。
而LabVIEW作为一种先进的虚拟仪器软件平台,已经被广泛应用于自动化控制领域。
本文将探讨LabVIEW与机器人技术的融合,以打造智能工厂的相关应用和优势。
1. LabVIEW在机器人技术中的应用LabVIEW是一种非常适合于机器人控制和自动化领域的软件平台。
其具有可编程性、图形化编程界面、模块化设计等特点,使得其在机器人技术的开发和应用过程中具有独特的优势。
首先,LabVIEW具有丰富的控制算法库和模块,可以帮助开发人员实现各种机器人任务。
无论是路径规划、动力学控制还是感知与决策,LabVIEW都提供了相应的功能模块和工具,极大地简化了开发过程。
其次,LabVIEW支持多种硬件设备的快速集成。
这意味着可以通过LabVIEW与各种传感器、执行器、控制器等设备进行无缝连接,实现机器人的全面感知和控制。
另外,LabVIEW还支持分布式系统设计,可以实现多机器人协同工作。
通过网络通信和数据共享,不同机器人之间可以实现信息交流和协调,提高工作效率和灵活性。
2. LabVIEW与机器人技术的融合优势将LabVIEW与机器人技术相结合,可以带来诸多优势,为智能工厂的建设和运行提供支持。
以下是几个方面的介绍:首先,LabVIEW的图形化编程界面使得机器人系统的开发更加直观和易于理解。
开发人员可以通过可视化的方式设计和调试程序,减少了繁琐的代码编写和调试工作量,并且易于维护和修改。
其次,LabVIEW的模块化设计和可重用性使得机器人系统的开发更加高效。
不同的模块可以独立开发和测试,然后通过合理的组合和调用实现复杂的功能。
这大大提高了开发的灵活性和效率。
此外,LabVIEW强大的数据处理和通信能力,可以实现机器人系统的实时控制和监控。
通过LabVIEW的分析和可视化工具,可以对机器人系统的状态、性能和运行情况进行全面监测和分析,及时进行预警和优化。
LabVIEW在智能农业监测中的应用提高农作物生产效率
LabVIEW在智能农业监测中的应用提高农作物生产效率LabVIEW在智能农业监测中的应用提高农作物生产效率智能农业是一种通过应用现代技术提高农作物生产效率的方法。
在智能农业监测中,LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)被广泛应用。
LabVIEW是一种基于图形化编程环境的系统设计软件,它在智能农业监测中发挥了重要作用,帮助农民实现农业生产的自动化与精准化。
本文将介绍LabVIEW在智能农业监测中的主要应用,并论述其如何提高农作物生产效率。
一、温度监测与控制温度是影响农作物生长发育的重要因素之一。
过高或过低的温度会对农作物的生长产生不利影响。
LabVIEW可以实时监测温度,并通过PID控制算法对温度进行调整。
传感器将温度数据输入LabVIEW系统,LabVIEW系统根据设定的温度范围对温室或温控设备进行控制,确保农作物处于适宜的生长环境中。
该系统可以实现自动化调控,不仅提高了温室的生产效率,还能够节约能源。
二、湿度控制与灌溉湿度对农作物的生长起着重要作用。
LabVIEW可以通过湿度传感器实时监测大棚或农田的湿度水平。
当湿度低于一定阈值时,LabVIEW系统可以自动启动灌溉系统,为农作物提供适宜的湿度。
通过设定湿度阈值和灌溉时机,LabVIEW可以实现自动化的灌溉控制,提高灌溉的准确性和效率,避免了过度或不足的灌溉现象。
三、光照监测与调控光照是农作物进行光合作用的重要能源。
LabVIEW可以通过光照传感器实时监测光照强度。
在监测到光照偏低时,LabVIEW系统可以自动调节灯光设备的亮度,提供足够的光照能量给农作物。
这种自动化光照调控系统能够确保农作物在充足的光照下生长,提高产量和质量。
四、环境污染监测环境污染对农作物生长和品质产生直接影响。
LabVIEW可以与各种传感器配合使用,对农田中的环境因素进行监测,如土壤pH值、气体污染物浓度等。
智能水产养殖控制系统的实现【论文】
智能水产养殖控制系统的实现摘要:近年来,随着自动化理念的推广和高密度智能化水产养殖的需求,自动化水产养殖技术已经在水产养殖中得到了广泛应用。
针对工业化水产养殖系统的主要类型、总体布局特点及其优劣进行了概括和比较,并基于LabVIEW系统编程的系统所涉及的监测技术、数据处理技术、控制技术以及通信技术等关键技术进行了优化设计,以期能够为开发人员科学、合理地设计自动化水产养殖系统提供参考依据,使得水产养殖系统可以稳定、高效、智能化运行,大大提高了水产养殖的质量和水产养殖工作人员的效率。
关键词:自动化;LabVIEW;水产养殖0引言水产养殖是中国的传统产业之一,目前我国的水产养殖业多数是以粗放型的传统养殖模式为主,其特点是自动化程度不高,主要靠人工进行水质监测及实行投料操作。
在集团化养殖的过程中,传统的养殖方法给企业的管理带来了极大的困难,也对饲料的投放造成了极大的浪费。
因此采用现代科学技术进行精细养殖代替传统的粗放型养殖是全球竞争的结果,必需从观念上充分的认识,从技术上不断地加强研究。
影响水产养殖环境的关键参数就是水温、光照、溶氧,ph值等,水质的好坏关系到养殖效益、养殖效果、养殖风险等各方面的因素。
目前国内的水产养殖对水质的监测主要是以人工取样、化学分析为主,并且需要有专业人员定时操作,并且测量的数据有滞后性。
而国内的水产养殖多分布在较偏远的位置,实时的人工采样非常困难,传统的取样测量方法不能满足实时监测的需求。
而对水产养殖中水质的检测是养殖业中的重要环节,如果能根据水质变化及时地采取相应措施,可以及时地减少养殖中的损失,根据水质及天气的情况采取恰当的投料措施,可以有效提高养殖利润。
1系统总体方案设计及主要技术介绍该系统采用LABVIEW平台开发整个软件,数据库采用OFFICE软件下的ACCESS模块进行数据库开发。
外部的硬件采用研华的ADAM4520,ADAM4018+,还有ADAM4050模块进行开发。
LabVIEW的农业自动化实现智能农业
LabVIEW的农业自动化实现智能农业智能农业是近年来兴起的一种农业发展模式,通过应用先进的信息技术和自动化控制技术,提高农业生产效率和农产品的质量。
实现智能农业需要一种可靠的自动化控制系统,而LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)正是一种广泛应用于工程技术领域的自动化控制平台。
本文将探讨LabVIEW在农业自动化方面的应用,分析其对农业生产的影响和意义。
一、LabVIEW概述LabVIEW是一种基于图形化编程语言G(G Language)的虚拟仪器工程软件平台,由美国国家仪器公司(NI)开发。
其优势在于用户友好的图形化编程界面,使得用户可以通过简单地拖拽、连接各种功能模块,搭建符合自己需求的控制系统。
此外,LabVIEW还提供了丰富的工具包和控制器,支持各种硬件设备的接口,用户可以根据需要选择适合自己的硬件平台。
二、农业自动化的需求和挑战农业作为传统的人类生产活动,长期以来一直受限于自然环境和人力资源的限制,生产效率低下且易受外界因素干扰。
传统的农业生产方式已经难以满足人们对高效、安全、健康的农产品的需求,而智能农业的兴起为解决这些问题提供了新的思路。
农业自动化的核心目标是通过自动化控制系统,实现农田、农作物的智能监测与管理,提高生产效率和农产品质量。
然而,要实现农业自动化并非易事。
农业自动化涉及到复杂多样的环境条件,需要对农田的土壤湿度、温度、光照等参数进行实时监测和控制;同时还需要有效地管理和控制灌溉、施肥、农药等生产过程。
此外,农业自动化还需要与大数据、云计算等技术相结合,实现对农业生产过程的数据分析和决策支持。
这些挑战需要一个灵活、高效和可靠的自动化控制系统来应对。
三、LabVIEW在农业自动化中的应用1. 农田环境监测与控制LabVIEW具有强大的数据采集和处理能力,可以实时监测农田的土壤湿度、温度、光照等参数,并通过相应的控制器来实现对农田环境的控制。
LabVIEW在农业工程中的应用案例
LabVIEW在农业工程中的应用案例人工智能技术的发展使得农业工程的自动化程度不断提高,而LabVIEW作为一种功能强大的虚拟仪器软件平台,正在农业领域发挥着重要作用。
今天,我们将介绍几个LabVIEW在农业工程中的应用案例,展示它在农业生产和管理中的价值。
1. 农田监测与智能灌溉系统在农业生产中,准确和实时的农田监测非常重要。
LabVIEW可以通过连接各种传感器,实现对土壤湿度、温度、光照等指标的实时监测。
通过采集到的数据,LabVIEW可以进行数据分析和处理,为农民提供决策支持。
此外,LabVIEW还可以结合自动化灌溉系统,实现对灌溉设备的远程控制和调节,提高农业生产的效率和产量。
2. 农产品质量检测与分拣系统农产品质量检测对于市场竞争力和消费者信任至关重要。
LabVIEW 可结合各类传感器和图像处理技术,实现对农产品外观、成熟度、病虫害等多项指标的检测和分析。
通过创建适用于农产品的特征数据库和算法模型,LabVIEW可以自动地对农产品进行分类和分拣,提高农产品的质量和市场竞争力。
3. 畜牧养殖监测与控制系统LabVIEW在畜牧养殖中的应用也越来越广泛。
通过结合传感器和监测设备,LabVIEW可以实时监测畜牧场的温度、湿度、饲料供给等情况,帮助农民及时发现和解决问题。
此外,LabVIEW还可以与自动喂食、自动清洁等设备结合,实现对畜牧养殖环境的自动控制,提高畜牧养殖效益和动物福利。
4. 农产品追溯与管理系统农产品的追溯是保障食品安全和提高消费者信任的重要环节,而LabVIEW可以有效地实现农产品的追溯与管理。
通过建立农产品的生产、加工、运输等各个环节的数据库,并结合RFID、条形码等技术,LabVIEW可以实现对农产品的全程追溯和溯源,确保农产品的质量和安全。
综上所述,LabVIEW在农业工程中具有广泛的应用前景。
通过结合各类传感器、智能设备和数据分析技术,LabVIEW可以实现对农田、农产品和畜牧养殖环境的监测、控制和管理。
基于LabVIEW的养殖场环境监控系统的开题报告
基于LabVIEW的养殖场环境监控系统的开题报告一、选题背景当前,养殖业已成为国民经济的重要组成部分,其对国家经济和人们的生活都有着重要的影响。
但是,由于养殖场通常建立在偏远地区,环境条件恶劣,长期的人工监控方式存在效率低下、成本高昂等问题,严重制约了养殖业的发展。
因此,开发一种基于LabVIEW的养殖场环境监控系统,可以有效解决这些问题。
二、选题意义随着社会经济和科技的发展,现代养殖业对环境条件和质量要求愈发严格,养殖场环境监控系统的意义和作用也愈发凸显。
该系统具有以下意义:(1)提高监测效率:该系统采用计算机自动化监测,能够以更快的速度完成监测工作,从而提高监测效率。
(2)降低监测成本:传统的人工监测方式成本较高,而该系统通过计算机自动化监测,可大幅降低监测成本。
(3)提高精度和准确性:该系统配备了各种传感器和测试仪器,在监测过程中能够提高监测精度和准确性,从而减少误判和漏判。
(4)提高生产效益:通过对养殖场环境的实时监测,能够及时发现环境异常情况,从而保障养殖场的生产效益。
三、研究内容本研究的主要内容包括:(1)环境监测系统硬件设计:选用各种传感器和测试仪器,通过串口/USB等方式与计算机相连。
(2)系统软件设计:采用LabVIEW软件进行系统开发,实现数据采集、显示、存储、报警等功能。
(3)系统测试:对系统进行各种测试,包括数据准确性测试、性能测试、稳定性测试等,以保证系统的稳定可靠、数据准确性和实用性。
四、研究技术路线本研究主要采用以下技术路线:(1)硬件设计:选用各种传感器和测试仪器,通过串口/USB等方式与计算机相连。
(2)软件设计:采用LabVIEW软件实现系统开发,包括数据采集、显示、存储、报警等功能。
(3)系统测试:对系统进行各种测试,包括数据准确性测试、性能测试、稳定性测试等,以保证系统的稳定可靠、数据准确性和实用性。
五、预期成果(1)养殖场环境监控系统的设计与实现。
(2)对系统进行各种测试,包括数据准确性测试、性能测试、稳定性测试等。
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基于LabVIEW的工厂化养殖作者:吴子岳赵婷婷来源:《湖北农业科学》2008年第05期摘要:以封闭式循环水养殖为代表的工厂化水产养殖是世界水产养殖的发展方向,工厂化养殖具有节地、节水、养殖周期短、产量高、易于管理、不受季节变化的限制、效益高等优点,符合我国人多地少、水资源短缺的基本国情。
介绍了工业化养殖系统中涉及的装备技术,包括去除固体废弃物和水溶性有害物质、杀菌消毒、增氧、调温、水质测控。
介绍了水质在线监测系统的组成,指出了该技术应用于养殖业的重大意义,同时提供了在线监测的指标对象,以及分析的方法和仪器。
采用LabVIEW开发了一套水质在线监测系统,具有人机界面友好,数据采集、存储、信号处理及分析功能强大的优点。
关键词:工厂化养殖;水质;在线监测;虚拟仪器中图分类号:S232.3;S959;S951.2 文献标识码:B 文章编号:0439-8114(2008)05-0594-04Industrial Aquaculture Based on Virtual Instrument PlatformWU Zi-yue,ZHAO Ting-ting(College of Engineering Scienced and Technology,Shanghai Fisheres University,Shanghai 200090,China)Abstract:The facilities of industrial aquaculture are described (including eliminating solid waste and liquefiable poison materials,sterilization and disinfection,enhancing oxygen,adjusting temperature,monitoring water quality). The water quality automatic detecting system has been presented,the technique applied for the aquaculture is of great significance,including the targets,which need automatically detecting,analytic methods and equipments as well.With using of LabVIEW,a water quality on-line detecting system has been established. It has a friendly human-computer interface,and excellent function of data acquiring,saving and signal processing,analyzing as well.Key words:industrial aquaculture;water quality;on-line detecting;virtual instrument工厂化养殖是一种现代化水产养殖方式,其依托一定的养殖工程和水处理设施与设备,按工艺过程的连续性和流水作业性的原则,在生产中运用机械、电气、化学、生物及自动化等现代化措施,对水质、水温、水流、溶氧、光照及饲料等各方面实行全人工控制,为养殖生物提供适宜生长的环境条件,实现高产、高效养殖的目的。
欧美发达国家不断引进了世界前沿高新技术成果,工业化养殖自动化程度很高,单产达200~500 kg·rn-3,养殖用水循环利用率高达90%以上,基本上达到了无废生产及“零”排放标准,在规模上向着大型,超大型集约化的企业集团模式发展,这要归功于水质在线监测技术在养殖生产中的成功运用。
相比较下,我国的工厂化养殖业起步较晚,水产养殖设备简陋、系统不完善、开放式流水是其基本特征,而且渔业水质监测系统近年才起步,主要应用于工厂化养殖车间和池塘养鱼的水质检测,多采用的是不可长期连续使用的非在线型水质测试仪表,采用这种仪表即使24 h不间断测试水质参数,还会因为人为等因素造成误差,所以目前我国总体还处于初级的粗养阶段[1]。
1 工厂化养殖中的主要装备设施1)养殖池。
养殖池均为室内水泥池,多为切角方形或长方形,若为长方形,长宽比例小于3∶2;面积400~500 m2,池深1.2~1.5 m;多为水泥底和沙土底,池底为浅锅形,中央设排水口。
2)进排水系统。
如水源为河水、地下水或海水,都必须在蓄水池中经过盐度调节以及消毒、净化后使用。
排水为中央排水系统,目前多数工厂化养殖场未设废水处理池,直接将所排污水排出,因此造成较为严重的环境污染和病害传播。
3)去除水体有害物质以及杀菌消毒。
工业化养鱼的密度高,固体废弃物是污染养殖水体的主要来源,循环系统中首先需要及时清除有害物质,以便减轻后道工艺环节负荷和防止堵塞,减少其分解对氧气的消耗[2]。
大部分颗粒直径在0.02~1 mm之间,密度小于1.1 g·cm-3,有机物含量占80%左右。
采用固体颗粒和悬浮溶质二步法可以较为有效地清除,相应的装置是筛滤和泡沫分离。
对于水溶性的有害物质,如氨态氮(NH3-)的毒性很高,它能通过鳃和皮肤很快进入鱼的血液,抑制鱼类生长加速死亡;亚硝酸盐氮(NO2-)可使鱼失去携氧功能,爆发黄血病;硝酸盐氮(NO3-)一般被认为毒性很小,但是近来研究表明高浓度的NO3-会使鱼体色泽变差,肉质下降[3]。
可采用生物膜技术的装备主要有浸没式生物过滤罐、滴流滤槽、水净化机和植物净化装置等。
为避免化学药物投放所产生的副作用,工业化养鱼中的杀细菌消毒较多采用物理法处理。
采用的设备是臭氧发生器和紫外线杀菌器。
4)增氧系统。
工业化养殖系统中,鱼池、泡沫分离、生物过滤均需要大量氧气(每天吨鱼约耗氧7.57 kg左右)。
暂养阶段放苗时,幼体长为0.6~1 cm,多采用充气增氧,散气石密度为每立方米1个。
养成阶段,幼体长约2.5~3 cm,多采用水车式增氧机进行增氧,一般666.7 m2设置0.75kW的水车式增氧机1~2台。
另外罗茨风机和旋涡式充气机也应用较多,三叶式罗茨风机有较好的平稳性和低噪音效果,叶轮式增氧机由于增氧效率强、结构简单、使用方便,在水质调节池和养鱼工厂的二级池中有较好的用途。
为提高氧气的利用率,使水体溶氧达到饱和与超饱和,可采用高效气水混合装置,其采用射流、螺旋、网孔扩散等气水混合技术,并串联内磁水器,通过罗仑磁力作用,使水气分子变小更易混合,同时具有杀菌、防腐作用,工况条件为水流速度大于1.5 m·s-1,磁场密度大于4 000 Gs。
该装置也可用于臭氧的气水混合。
5)供热系统。
一般配备蒸汽锅炉做为热源,并通过铺设在池中的不锈钢管进行热交换来调控水温,除此之外装备中还有采用组合式热泵冷热水机组。
有条件的地区利用地热或工厂余热进行水温调控。
6)供电系统。
为了防止电力不足或突然断电的情况发生,应该配备应急发电机组,确保供水、增氧、调温、照明等生产和日常正常供电。
7)水质测控。
工业化养鱼系统整体功能的发挥和效果体现有赖于水质的监测和调控,通常配备水质监测仪器及试剂对水体的温度、盐度、酸碱度、溶氧量、氨氮、硫化氮等理化指标进行检测,同时配置生物显微镜等对水体中的藻类、原生动物等生物指标进行观察分析[4]。
但受技术力量限制,目前绝大多数养殖场尚未对细菌、病毒等病源进行日常检测、监控。
2 水质在线监测系统的组成和方法工厂化养殖是当今最为先进的养殖方式,然而工厂化养殖也是高技术、高投入、高风险的产业,需要科学的分析论证,管理和维护,才能降低风险,创造高效。
由于水质环境对养殖业的重要性,人们迫切需要水质自动在线监测手段,以减少失误及投资风险[5]。
2.1 水质在线监测系统一般由水样采集单元、监测仪器单元和数据控制及处理单元组成1)水样采集单元:通常由抽水泵、阀门组及其控制电路、进水及出水管道组成。
负责对所监测的水样进行采集,送入监测单元或保存;2)监测仪器单元:由溶解氧、pH、温度等在线分析仪器组成(可根据所测水质的具体要求,增加其他参数如浊度、COD、氨氮等)。
此单元负责测试水样的各种参数,由于监测仪器所输出的信号为电流信号,所以要经过变送器变换为标准电流信号(4~20mA)或电压信号(±5V),再经过模数转换即A/D转换,将模拟量转换为数字量送往数据处理单元;3)数据处理及控制单元:包括计算机、打印机、232接口、系统专用软件等。
该单元的功能是控制整个系统的正常、有序运行,进行系统原始参数的设定和更改。
对现场执行采样、水样监测、执行设备运行及数据传输、显示、存储、打印等。
2.2 水产养殖的监测目标鱼类对其生存水体有一定的要求,如果水质适合鱼类的生理需求,鱼类便能很好地生存和生长,养殖的经济效益也高;反之,则会影响到鱼类的生存和生长发育,甚至导致巨大的经济损失和环境污染。
影响养殖水体质量的主要因素有:一般指标如温度、pH、电导率、溶解氧、浊度等;综合指标如BOD、COD、亚硝酸、氨氮等。
3 系统软件部分LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种用图标代替文本创建应用程序的图形化编程语言,是一种业界领先的工业标准图形化编程工具,广泛应用于仿真、数据采集、仪器控制、测量分析和数据显示等嵌入式应用系统开发。
它是专门为工程师和科学家而设计的直观图形化编程语言,利用NI的虚拟技术,可以让以往复杂的数据采集工作变得异常简单。
具体有以下几方面优势:①提供了丰富的图形控件和图形化编程方法,系统开发效率高;②采用了数据流模型,它实现了自动的多线程,从而能充分利用处理器尤其是多处理器的处理能力;③能轻松实现与其他编程语言混合编程;④LabVIEW提供了大量的驱动与专用工具,几乎能与任何接口的硬件连接;⑤LabVIEW拥有强大的数据分析和信号处理功能;⑥NI同时提供了丰富的附加模块,让LabVIEW的使用领域大大拓宽,例如实时模块、机器视觉模块与触摸屏模块等。
同时还提供了一个良好的人机交互界面,所见即所得。
根据工厂化养殖所监测的主要目标参数,和LabVIEW强大的数据采集、存储、显示、信号处理和传输、系统开发周期短等方面优势[6],基于LabVIEW的开发平台,创建开发了以下水质在线监测系统,在本系统设计中综合应用了低通滤波、相干函数分析、傅立叶变化等信号处理手段,使得测量的结果得到提高,测量信号得到及时有效的分析便于进一步的控制,同时开发的系统还具有良好的人机交互界面、形象直观的控制界面、数据存储、系统警报及显示、界面清屏的功能,使得开发的该套系统简便实用,大方亲切。