基于单片机的温室大棚环境参数监控系统答辩.ppt

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基于STM32单片机的温室大棚监控系统开发

基于STM32单片机的温室大棚监控系统开发

引言
随着现代农业的发展,温室大棚在农业生产中发挥着越来越重要的作用。温室 大棚能够提供适宜的土壤和气候条件,使得农作物可以在不同的季节正常生长。 然而,温室大棚的环境条件对农作物的生长有着至关重要的影响。为了确保农 作物的高产和优质,需要对温室大棚的环境进行智能控制,包括温度、湿度、 光照等因素。
3.实用性:系统的设计和实现均考虑到实际应用场景,使得操作简单便捷。系 统的能耗较低,适于在电池供电条件下长时间运行。
谢谢观看
关键词:
1、STM32单片机:STM32系列单片机是意法半导体公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位单片机,具有高性能、低功耗、易于开发等特点。
2、温室大棚:温室大棚是一种用于农业生产的高效设施,可以为农作物提供 适宜的生长环境,通过控制光照、温度、湿度等因素,提高农作物的产量和品 质。
2、传感器选择:传感器是监控系统的核心部件,直接影响着数据的准确性和 系统的稳定性。温室内需要监测的温度、湿度、光照等参数,选择相应的传感 器进行数据采集。
3、电路设计:电路设计是系统开发的重要环节,需要考虑各模块之间的接口 和连接方式,保证系统的稳定性和可靠性。
程序开发:
1、初始化程序:初始化程序主要用于配置STM32单片机的引脚、时钟等基本 参数,以及初始化传感器等外设。
基于STM32单片机的温室大棚监控系统 开发
基本内容
随着现代农业的发展,温室大棚在农业生产中发挥着越来越重要的作用。为了 提高温室大棚的产量和效益,监控系统的应用逐渐成为一种趋势。本次演示将 围绕基于STM32单片机的温室大棚监控系统开发,介绍该系统的背景、意义、 关键词、系统设计、程序开发、系统调试、系统应用和结论。
2、用户反馈:用户反馈是评价系统优劣的重要标准。在实际应用中,用户对 温室大棚监控系统的稳定性、可靠性、实用性等方面给出了较高的评价。例如, 有用户反映该系统能够根据环境参数自动调节温室设备,大大减轻了他们的劳 动强度。

基于单片机的温室大棚环境参数自动控制系统

基于单片机的温室大棚环境参数自动控制系统

基于单片机的温室大棚环境参数自动控制系统一、本文概述随着科技的发展和现代化农业的需求增长,温室大棚环境参数的自动控制已成为提高农业生产效率、保证农产品质量的重要手段。

本文将介绍一种基于单片机的温室大棚环境参数自动控制系统,该系统能够实时监测并调控温室内的温度、湿度、光照等关键环境参数,以实现最优化的作物生长环境。

本文将首先概述系统的整体架构和工作原理,然后详细介绍各个组成部分的设计和实现,包括传感器选择、单片机编程、执行机构控制等。

还将讨论系统的优点、实际应用情况以及可能存在的问题和改进方向。

通过本文的阐述,旨在为相关领域的研究人员和从业者提供有益的参考,推动温室大棚环境参数自动控制系统的发展和应用。

二、单片机技术概述单片机,全称为单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer),是一种集成电路芯片,它采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O 口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。

单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点。

单片机技术自20世纪70年代诞生以来,经历了从4位、8位、16位到32位等几大阶段的发展。

随着微处理器、半导体及超大规模集成电路技术的迅猛发展,单片机的技术也在不断进步。

目前,单片机已成为计算机发展和应用的一个重要方面。

在温室大棚环境参数自动控制系统中,单片机作为核心控制单元,负责接收各种传感器采集的数据,并根据预设的控制算法对这些数据进行处理,从而控制温室内的环境参数,如温度、湿度、光照等。

单片机通过其强大的数据处理能力和灵活的I/O控制能力,实现了对温室环境的精确控制,提高了温室大棚的生产效率和产品品质。

单片机还具有高度的集成性和扩展性,可以通过添加不同的外设模块,实现对温室大棚内其他环境参数的监控和控制,如土壤湿度、二氧化碳浓度等。

基于单片机的温室多路温湿度检测系统设计毕业答辩PPT精品课件

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系统硬件电路设计
系统硬件电路设计
系统硬件电路设计
系统硬件电路设计
系统硬件电路设计
在“传输启动”时序之后,单片机向 SHT11 发送指令。 (4)在本系统设计中由于要对多个点进行温湿度的测量, 因此AT89S51与SHT11的连接方式为:各个传感器的SCK引 脚都连接至单片机的同一引脚,DATA引脚连接至单片机不 同的引脚。 单片机与多个SHT11连接电路图如下:
系统整体设计
1、系统设计所要实现的功能:
本系统设计所实现的功能为:对温室内不同 地点的温湿度参数,通过多个温湿度混合传感器 SHT11对温室内一些关键点或者敏感点进行测量, 然后通过单片机对测量的数据进行基本处理和显 示,实现温室内多节点的温湿度测量。当测定的 数据超过设定限定值时及时给予报警提示。同时 测量值由单片机传给上位机。

13、生气是拿别人做错的事来惩罚自 己。2021/5/172021/5/172021/5/172021/5/175/17/2021

14、抱最大的希望,作最大的努力。2021年5月17日 星期一 2021/5/172021/5/172021/5/17

15、一个人炫耀什么,说明他内心缺 少什么 。。2021年5月 2021/5/172021/5/172021/5/175/17/2021
系统硬件电路设计
1、单片机的选择
本系统设计选用的是AT89S51单片机,其主 要性能特点为:4kB ROM;128 bytes的RAM;32 个外部双向I/O口;2个16位可编程定时/计数器; 两个串行通信口;WDT电路;与MCS-51完全兼容。
系统硬件设计
2、系统复位电路与时钟电路
(1)单片机的所有工作必须在时钟信号控制下才能有序地进行,时 钟电路为单片机工作提供基本时钟。

基于单片机的温室大棚环境监控系统设计

基于单片机的温室大棚环境监控系统设计

基于单片机的温室大棚环境监控系统设计作者:吴波来源:《电脑知识与技术》2018年第24期摘要:针对目前温室大棚环境监控系统调节控制不集中、温湿度控制精度不足、自动化水平有限的问题。

系统采用AT89C51单片机以及AM2301温湿度傳感器构成下位机单元,在对温湿度数据实时采集的同时,通过RS-485通信接口将数据传输至PC机的人机交互系统界面进行集中式监控。

通过温湿度传感器准确地将温湿度参数测量出来,并将数据记录储存下来。

通过与预设的参数值进行对比,当检测到的温湿度参数超过预先设定的范围时,系统发出报警警报。

用户可以在上位机界面设置温度、湿度的上下限,系统自动将预设值写入AM2301温湿度传感器中,以此来达到监控的目的。

关键词:AT89C51单片机;数据采集;报警装置;AM2301传感器中图分类号:TP391 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2018)24-0246-03Abstract: The current greenhouse environment monitoring system is not centralized,temperature and humidity control accuracy is insufficient, automation level is limited. The system adopts AT89C51 single chip computer and AM2301 temperature and humidity sensor to constitute the lower computer unit. While collecting the temperature and humidity data in real time, the data is transmitted to the interface of the man-machine interaction system of PC computer through RS-485 communication interface for centralized monitoring. The temperature and humidity parameters are accurately measured by the temperature and humidity sensor, and the data are recorded and stored. By comparing with the preset parameters, the system gives an alarm when the temperature and humidity parameters are higher than the preset range. The user can set the upper and lower limits of temperature and humidity in the upper computer interface, and the system automatically writes the preset value into the AM2301 temperature and humidity sensor to achieve the purpose of monitoring.Key words: AT89C51 single Chip Microcomputer; data acquisition; alarm device;AM2301 Sensor伴随着科技的发展,国内外的温湿度检测器件种类纷杂繁多,而且拥有比较宽泛的应用,再加上随着现代单片机和大规模集成电路技术快速崛起,随之产生了可行性比较高、稳定性高的单片机环境监控系统。

基于单片机的温室大棚温度控制系统设计_毕业论文剖析

基于单片机的温室大棚温度控制系统设计_毕业论文剖析
程序代码如下:
ORG 00H
JMP START
ORG 0BH
JMP TIM0
START: MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#60
MOV TL0,#76
SETB TR0
MOV IE,#82H
MOV R4,#09H
MOV R0,#30H
CLEAR: MOV @R0,#00H
DJNZ R4,CLEAR
JMP WAIT
ADC: MOVX A,@R0
MOV 37H,A
CLR C
SUBB A,36H
JC TDOWN
TUP: MOV A,37H
CLR C
SUBB A,34H
JNC POFF
JMP LOOP
PON: CLR P2.1
JMP START0
POFF: SETB P2.1
JMP LOOP
TDOWN: MOV A,37H
图4 ADC0804
如图4,A/D转换器就是模拟/数字转换器,是将输入的模拟信号转换成数字信号。信号输入端的信号可以是传感器或是转换器的输出,而ADC输出的数字信号可以提供给微处理器,以便更广泛地应用。
ADC0804电压输入与数字输出关系如下表2所示:
十六进制
二进制码二
与满刻度的比率
相对电压值VREF=2.56伏
A
1010
10/16
10/256
3.200
0.200
9
1001
9/16
9/256
2.880
0.180
8
1000
8/16
8/256
2.560
0.160
7
0111
7/16

基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统

基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统

基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统一、概述随着现代农业技术的快速发展,蔬菜大棚作为一种重要的农业生产设施,其智能化、自动化管理已成为提升农业生产效率、保障农产品质量的重要手段。

在蔬菜大棚的生产环境中,温度是一个至关重要的因素,直接影响到作物的生长速度和产量。

开发一套稳定可靠的蔬菜大棚温度控制系统显得尤为重要。

本文介绍了一种基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统。

该系统通过单片机作为核心控制器,结合传感器技术、控制算法和执行机构,实现对大棚内温度的实时监测和智能调控。

系统不仅具有硬件结构简单、成本低廉的优点,而且通过合理的控制策略,能够实现对大棚内温度的精确控制,为蔬菜生长提供最佳的环境条件。

该系统在实际应用中,可以有效提高蔬菜大棚的生产效率,降低能耗和人力成本,同时提高农产品的产量和质量,具有重要的实际应用价值和推广意义。

在接下来的章节中,我们将详细介绍该系统的硬件设计、软件编程、控制策略以及实际运行效果,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

1. 介绍蔬菜大棚温度控制的重要性。

蔬菜大棚作为一种现代农业设施,通过调控生长环境,显著提高了蔬菜的产量和品质。

温度是影响蔬菜生长的关键因素之一。

适宜的温度不仅有助于蔬菜的正常生长,还能有效防止病虫害的发生,从而提高蔬菜的抗病能力和产量。

蔬菜大棚的温度控制具有极其重要的意义。

适宜的温度是蔬菜生长的基础。

不同种类的蔬菜对温度的要求各不相同,但总体来说,适宜的温度范围能够促进蔬菜的光合作用,加速营养物质的合成和转运,从而提高蔬菜的生长速度和产量。

同时,适当的温差还有利于提高蔬菜的抗逆性,增强其对极端天气的适应能力。

温度控制对于防止病虫害的发生至关重要。

高温或低温环境都可能导致蔬菜生长异常,进而引发各种病虫害。

通过精确控制大棚内的温度,可以有效降低病虫害的发生概率,减少农药的使用量,从而保障蔬菜的品质和安全。

温度控制还能提高蔬菜大棚的生产效益。

在适宜的温度条件下,蔬菜的生长周期缩短,产量增加,品质提升,这都将直接带来经济效益的提升。

基于PLC的温室大棚PPT课件

基于PLC的温室大棚PPT课件
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控制系统的软件设计
一、准备工作 仿真软件不提供源程序的编辑功能,因此必须和
用电脑进行自动控制,以此创造植物生长所需的最佳
环境条件。
3
PLC概述
1969年美国数字设备公司成功研制世界第一台可编程序控制
器PDP-14,并在GM公司的汽车自动装配线上首次使用获得成
功。1971年日本从美国引进这项技术,很快研制出第一台可编
程序控制器DSC-18。1973年西欧国家也研制出他们的第一台可
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控制系统的硬件设计
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控制系统的硬件设计
系统的主电路如图4-1所示,其中通风扇电机、遮阳 帘电机(遮阳帘风机配有限位开关)除功率有所不同 之外,需通过电机正转、反转和停止来完成相应机构 的开启与闭合,因此它们的工作主电路相似。热风机、 冷风机、加热器、发光体、CO2添加器则属于开/关设 备。QK为刀开关,用于控制整个主电路的启停; FU1~FU7为熔断器,分别对各个分线路实施短路和 过载保护;FR1~FR5为热继电器,对电机、加热器 起过载保护的作用。KM1~KM9为交流接触器的主触 头,用其实现电机的正反转、停止以及风机等开/关设 备的启停控制。
8
控制Байду номын сангаас统的总体设计方案
9
控制系统的硬件设计
在掌握了PLC的硬件构成、工作原理、指令系 统以及编程环境后,就可以以PLC作为主要控 制器来构造PLC控制系统。PLC控制系统的设 计主要包括硬件设计和软件设计两部分本章主 要从硬件设计角度进行温室控制系统的硬件设 计方案,本章节主要介绍了该项目的电气控制 系统设计、PLC硬件电路。
的功能更加强大—工作速度快,体积减小,可靠性提高,成本下
降,编程和故障检测为灵活,方便。目前,PLC在国内外已广泛

基于单片机的温湿度控制器毕业论文答辩PPT课件

基于单片机的温湿度控制器毕业论文答辩PPT课件
基于单片机的温湿度控制系统设计
指导教师:马宁丽老师 专业:电子信息工程技术 学生:姚慧 学号:
目录
1 概述 2 系统总体分析 3 硬件系统选择 4 软件系统设计 5 结论
概述
1、课题的背景以及立题的目的
随着经济和社会的不断发展,人们对生活质量要求显著提高。对植 被也要求越来越严格,如何种植出品种优良的植物,一直是人们研究 的话题。而基于单片机的温湿度控制系统对解决这些问题有着重大的 意义。
开始
初始化
温湿度 检测
单片机 处理
LCD 显示
范围 判断
NO
YES
终止
光声 报警
温湿度 控制
软件系统设计
1初始化模块
系统初始化模块的主要功能是完成系统的初始化以及设定系统的工作状态, 初始化部分包括以下方面的内容:单片机初始化、1602液晶初始化及工作 方式、确保系统进入正常工作状态。
2温湿度检测模块

1602引脚图


0 123 1 K P 5 0 1R C C D V Vout N G C C V R 01234567NS DD DDDDDDDDERW NN GG 0123456 1234567891111111 01234567 0S DAK N BBBBBBBB VR DLL E VSS DDDDDDDD VR/WBB 8 LCD1602 PLCD1602
3、系统的工作原理流程图
系统 初始化
温湿度 检测
温湿度 控制系统
51 单片机
判断
符合
不符合
报警
不报警
51 单片机
LCD 液晶显示
终止
LCD 液晶显示
硬件系统选择
1、单片机的选择

基于单片机的温室大棚光照监控系统的设计

基于单片机的温室大棚光照监控系统的设计

摘要随着农业应用技术的发展,温室大棚已成为高效农业的一个重要组成部分。

因此对农业生产环境的一些重要参数进行检测与控制就显得十分必要,而这些重要参数包括光照强度、温度、湿度、二氧化碳浓度等。

这些参数是改变植物生长环境、为植物生长创造最佳条件、避免外界四季变化和恶劣气候对植物生长的影响。

本次毕业设计内容是基于单片机的温室大棚光照强度监控系统的设计,主要从硬件设计和软件设计两个方面着手。

硬件方面以单片机为主处理器,由光敏二极管采集光照强度送给A/D转换单元ADC0809,经过A/D转换后将信号传递给单片机进行处理,单片机会根据处理结果发出执行显示和是否启动控制电路的指令。

另外还有单片机的复位电路、X5045存储电路、为ADC0809提供时钟信号的分频电路以及由三极管和继电器组成的控制电路。

硬件电路的绘制采用计算机辅助设计来实现。

硬件电路的调试采用静态调试与动态调试相结合的方法实现。

软件方面主要包括主程序、中断采集程序、显示程序,按键处理程序、调节程序以及存储程序等。

通过主程序对各子程序进行调用来完成整体的功能,实现对温室大棚光照强度的监测和控制。

通过对温室大棚光照强度的实时监控,既避免了传统方法的弊端又能提高农作物的产量,从而带来更多的经济效益。

关键词:监控系统;单片机; A/D转换器;显示器;光照传感器AbstractWith the development of application technology of agriculture, greenhouse efficient agriculture has become an important part. Therefore, the agricultural production environment some important parameters to detect and control it is very necessary, and these important parameters, including light, light intensity, humidity, carbon dioxide concentration. These parameters are changing the plant growth environment, to create the best conditions for plant growth, avoiding the outside world changing seasons and harsh climate on plant growth.The graduation design is a microcontroller-based greenhouse light intensity monitoring system design, mainly from the hardware design and software design two aspects. Hardware-based single-chip processor, the light intensity collected by the photodiode give A / D conversion unit ADC0809, after A / D conversion will be processed signal to the microcontroller, the microcontroller will be performed according to the results issued by the control display and whether to start circuit instruction. Another microcontroller reset circuit, X5045 memory circuit for providing a clock signal ADC0809 divider circuit and composedby the transistor and relay control circuit. Hardware circuit drawn using computer-aided design to achieve. Debug hardware circuit debugging using static and dynamic debugging of combining methods. Software includes the main program, interrupt collection procedures, display program, key processes, regulate procedures and storage procedures. Through the main program for each subroutine call to complete the overall function of light intensity to achieve the greenhouse monitoring and control.Greenhouse light intensity through real-time monitoring, both to avoid the drawbacks of traditional methods can increase crop yield and thus bring more economic benefits. [1]Key words:Monitoring System; AT89S52;ADC0809;Monitor; Light sensor目录第一章绪论 (1)1.1 研究背景 (1)1.2 本次设计的目的与意义 (1)1.3 国内外研究现状 (2)1.4 主要研究内容 (3)第二章系统方案设计 (4)2.1 设计要求 (4)2.2 传感器方案的选定 (4)2.2.1 光电式传感器简介 (4)2.2.2 传感器的性能比较 (4)2.2.3 传感器的选定 (5)2.3 总体设计方案 (5)2.4 方案执行注意事项 (6)第三章系统硬件电路的设计 (7)3.1 硬件设计过程 (7)3.2 总体设计构成 (8)3.3 基本电路设计 (9)3.3.1 单片机简介 (9)3.3.2 基本电路 (9)3.4 储存单元 (11)3.4.1 X5045功能应用 (11)3.4.2 储存单元电路 (11)3.5 键盘电路和显示电路部分 (12)3.6 检测电路部分 (12)3.7 A/D电路部分 (14)3.8 调节电路部分 (15)第四章软件设计 (17)4.1 主程序设计 (17)4.2 按键处理程序 (17)4.3 光照强度中断采集程序 (18)4.4 光照强度显示程序 (19)4.5 光照强度调节程序 (20)第五章整机调试 (21)5.1 硬件调试 (21)5.1.1 静态调试 (22)5.1.2 动态调试 (22)5.1.3 使用光敏二极管的注意事项 (22)5.1.4 硬件调试出现的问题 (23)5.2 软件调试 (23)第六章计算机辅助设计 (25)6.1 原理图设计 (25)6.2 PCB图设计 (26)6.3 keil软件简介 (26)致谢 (29)附件一元件列表 (30)附件二原理图 (31)第一章绪论1.1 研究背景信息技术已成为当今全球性的战略技术,作为各种信息的感知、采集、转换、传输和处理的功能器件——传感器,已经成为各个应用领域,特别是自动检测,自动控制系统中不可缺少的核心部件。

蔬菜大棚智能控制系统设计本科论文答辩PPT

蔬菜大棚智能控制系统设计本科论文答辩PPT

7
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Res2
R17
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P1.3
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VCC P0.7
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K
K
K
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0 1
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K K
8 结论
1、使用了AT89S52单片机,充分利用了该单片机在系统编程(ISP)功能和 可擦写Flash芯片技术,大大提高了设计和改迚设计效率,降低了投资。 2、系统主要采用了RS-485和RS-232总线并存的模式,在实验室条件下,可 以比较方便地使用RS-232总线实现距离通讯,但改迚系统时,所传输的数 据较多,距离较进时,可以加上RS-232转RS-485转接卡,迅速实现分布 式智能控制和进距离大容量数据通讯,非常方便系统的扩展。 3、使用DS18B20单总线数字式温度传感器,摒弃了以前使用较多的模拟温度 传感器。相比模拟传感器,DS18B20单总线数字式温度传感器具有价格低 廉、使用方便、测温准确、精度较高、无需标定、扩展方便等优点。 4、控制装置(以单片机为核心的控制板)可以独立运行,这就是说可以在丌 需要上位机(PC机)的实现智能控制。这一点对当前尚丌富裕而又需要大 棚控制装置的中国农村来说,很有意义。 5、该装置的可扩展性较强,留有大量的I/O口,非常方便系统扩展。 6、通用性较强、该系统只要稍加改迚,就可用于果蔬储藏保鲜、冷库、粮库 等环境系统的检测不控制。

基于51单片机的温室大棚控制系统

基于51单片机的温室大棚控制系统

目录1 绪论 (5)1.1 问题的提出 (5)1.2 课题的研究意义 (5)2 系统概述 (6)2.1 系统的功能要求 (6)2.2 系统的组成 (6)3 方案的比较和论证 (7)3.1 所采集信号的传输方式的选择 (7)3.2 模数转换的方案选择 (7)3.3 控制电路的方案选择 (8)4 单片机系统硬件设计 (8)4.1 单片机最小系统 (8)4.2 传感器信号采集电路 (10)4.3 A/D转换电路 (14)4.4 液晶显示电路 (15)4.5 继电器控制电路 (17)4.6 串口通信模块 (19)4.7 nRF905无线传输模块 (21)4.8 3.3V电源设计 (22)4.9 GSM手机模块 (22)5 单片机系统软件设计 (23)5.1 DS18B20温度采集子程序流程图 (24)5.1 nRF905无线模块收发流程图 (24)6 uPLC可编程逻辑控制器设计 (26)6.1 uPLC可编程逻辑控制器简介 (26)6.2 uPLC主要性能参数 (26)6.3 uPLC的运算功能 (27)6.4 uPLC梯形图语言 (27)7 Fameview组态软件设计 (29)7.1 Fameview组态软件简介 (29)7.2 Fameview组态特点 (30)7.3 Fameview组态性能指标 (30)7.4 Fameview组态软件设计步骤 (31)8TeamViewer远程控件设计 (36)8.1 TeamViewer简介 (36)8.2 建立TeamViewer远程连接 (37)9 系统调试 (40)9.1 硬件电路调试 (40)9.2 软件调试 (40)9.3 软硬件结合调试 (41)结论 (41)参考文献 (41)附录 (42)摘要:随着电子技术及其应用需求的发展,单片机技术在高集成度、高速度、低功耗以及高性能方面取得了很大的进展。

伴随着科学技术的发展和农业产业结构的调整,中国农业走上了现代化、设施化的道路。

基于单片机的温室大棚智能监控系统设计

基于单片机的温室大棚智能监控系统设计

• 6•内燃机与配件基于单片机的温室大棚智能监控系统设计Design of Greenhouse Intelligent Monitoring System Based on MCU王冬梅 WANG Dong-mei;路敬祎 LU Jing-yi(东北石油大学电气信息工程学院,大庆163318)(Academy of Electric Infor^nation Engineering,Northeast Petroleum University,Daqing 163318, China)摘要:针对温室大棚生产过程中,影响大棚生产的几个关健因素,设计了温室大棚智能监控系统。

本系统主要以单片机为核心,设计基于单片机实现了大棚内温、湿度及其光照量的自动检测、显示、阈值报警、智能化无线传输及启动继电器控制等多功能的温室 环境参数监测控制系统,且系统低成本、低功耗、便携易操作,农户可以轻松了解和控制自家大棚的温度、光照强度、土壤湿度等,从而 实现科学化种植以提高大棚产量,具有一定的实用价值。

Abstract:In view of several key factors that affect the production of greenhouse,the greenhouse intelligent monitoring system is designed.This system mainly uses MCU as the core design based on MCU to realize greenhouse temperature and humidity and illumination automatic detection,display,alarm threshold,intelligent wireless transmission and start relay control and other functions of the greenhouse environment monitoring and control system,low cost,low power consumption,easy operation and portable system,fa r^m e rs can easily understand and control their greenhouse temperature,illumination intensity and soil humidity,so as to realize the scientific planting to improve the greenhouse production,has a certain practical value.关键词:nRF24L01无线传输;GPRS;光照度;湿度Key words:nRF24L01 wireless transmission;GPRS;illumination;humidity〇引言在温室大棚生产中,先进的科学技术越来越重要,温作者简介:王冬梅(1977-)女,黑龙江大庆人,东北石油大学副教 授;路敬祎(1977-),男,黑龙江大庆人,东北石油大学副教授。

基于单片机的温室多路温湿度检测系统设计毕业答辩PPT

基于单片机的温室多路温湿度检测系统设计毕业答辩PPT

系统设计原理图ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
祝老师身体健康, 工作愉快!!!
系统软件设计
本系统采用分模块化的设计方法对监测端软件进行设计, 模块程序由键盘识别模块、温湿度检测模块、LCD 液晶显示 模块、声光报警模块与串行通信模块几个部分构成。系统流 程图如下所示:
系统软件设计
1、键盘子程序
键盘扫描任务流程图如图所示:
系统软件设计
2 温湿度超限报警模块
该程序模块的功能是:将从传感器的到得温度 湿度数据转换成十进制数,然后由进行码管显示, 若温度湿度值大于设定的上限值或者小于设定的下 限值,则进行声光报警提示。
系统硬件电路设计
在“传输启动”时序之后,单片机向 SHT11 发送指令。 (4)在本系统设计中由于要对多个点进行温湿度的测量, 因此AT89S51与SHT11的连接方式为:各个传感器的SCK引 脚都连接至单片机的同一引脚,DATA引脚连接至单片机不 同的引脚。 单片机与多个SHT11连接电路图如下:
系统整体设计
2、系统设计主要内容
㈠ 系统硬件部分主要为数字传感器 SHT11、AT89S51 单片 机和微型计算机。单片机与PC机通过总线RS-485相连, 以实现远距离多节点的通信,进而完成对温室内多点温湿 度数据的监测。 ㈡上位机管理系统软件编程及界面设计利用VB语言开发,实 现数据分析处理及报表打印等功能。 ㈢下位机以AT89S51单片机为核心,单片机软件编程采用 C51编写,完成各个测量点数据的测量、显示、超范围报 警等工作。
系统整体设计
• 3、系统总体模式图
在系统中,上位计算机通过 RS-485 串行接口,按照 一定的周期向各个监控点发送控制命令,并接收各监控点 采集的数据,对采集到的数据进行处理并显示,同时供用 户进行打印等。

基于PLC的温室大棚PPT课件

基于PLC的温室大棚PPT课件

地生长的季节栽培植物,从而达到对农作物调节产期、
促进生长发育、防治病虫害及提高产量的目的。现代
化温室中具有控制温湿度、光照等条件的设备,并采
用电脑进行自动控制,以此创造植物生长所需的最佳
环境条9年美国数字设备公司成功研制世界第一台可编程序控制
器PDP-14,并在GM公司的汽车自动装配线上首次使用获得成
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控制系统的硬件设计
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控制系统的硬件设计
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控制系统的硬件设计
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控制系统的硬件设计
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控制系统的软件设计
PLC控制系统的设计主要包括硬件设计和软件 设计两部分。本章节在硬件设计的基础上,详 细介绍本项目的软件设计,主要包括软件设计 的基本步骤、方法、编程软件STEP7Micro/WIN的介绍以及本项目的程序设计。
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控制系统的软件设计
一、准备工作 仿真软件不提供源程序的编辑功能,因此必须和
STEP7 Micro/Win程序编辑软件配合使用,即在 STEP7 Micro/Win中编辑好源程序后,然后加载到仿 真程序中执行。 1、在STEP7 Micro/Win中编辑好梯形图 2、利用File|Export命令将梯形图程序导出为扩展名 为awl的文件, 3、如果程序中需要数据块,需要将数据块导出为txt 文件。
该仿真软件可以仿真大量的s7200指令除部分指令如顺序控制指令循环指令高速计数器指令和通讯指令等尚无法支持外可支持常用的位触点指令定时器指令计数器指令比较指令逻辑运算指令和大部分的数学运算指令等
基于PLC的温室大棚制动控制设计
指导老师:李世彬 答辩人:丁超 专业:机电一体化
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目录
1、绪论 2、PLC概述 3、控制系统的总体设计方案 4、控制系统的软件设计 5、控制体统的硬件设计
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字母、数字、符号等的点阵型液晶模块 。他可以显示两行 数字,但不能显示图形。
• • •
4、软件系统设计
1、系统软件总体流程图
开始
初始化 温湿度检测
单片机处理
LCD显示
判 是断 结束
否 报警
结论
本次设计基本实现了前期设定的要求,系统能够随时对温 室大棚内的温湿度进行采集和显示,以及超越正常温湿度参数 范围内的及时报警。总体来说相对比较成功,只是在后期的调 试中遇到了一点小麻烦,但就是这一点使整个系统不能正常运 行,得不出想要的结果,更拖累了设计的进程。千里之堤毁于 蚁穴,因此在设计中每一步骤每一过程都应做到百分之百的正 确,只有这样最终的成果才能成功体现。
基于单片机的温室大棚环境参数监控 系统设计与研究
导师:---
专业:电子信息工程 姓名:------ 学号:-------
Байду номын сангаас 目录
1 课题研究内容及意义 2 系统总体设计 3 硬件系统选择 4 软件系统设计 5 结论
一、课题研究内容及意义
1、课题研究背景
改革开放以后,我国的经济水平在快速的发展,我国的 社会地位在不断的进步,生活质量水平的好坏相对很多人 来说也变得至关重要。如何在一年四季都能种植和培养出 优质新鲜的蔬菜,一直是人们研究的课题方向。而基于单 片机的温室大棚环境参数监控系统对解决这些问题有着非 常重大的意义。
温湿度检测电路 (AM2301)
AT89C51 单片机
数据显示电路 (LCD1602)
报警电路 (LED,蜂鸣器)
2、系统的工作原理流程图
温湿度 控制系统
51 单片机
系统 初始化
温湿度 检测
判断
符合
不符合
报警
不报警
51 单片机
LCD 液晶显示
终止
LCD 液晶显示
2、总体电路
三、硬件系统选择
1、单片机的选择
3、 课题研究意义
这一监控系统,可以对温室大棚内的温湿度变化及 时、精确的监控和显示以及更重要的报警功能。在温室大 棚当中采用此系统对植物的生活环境进行了时刻的监控, 以便能对植物提供更加适宜的环境。
二、系统总体设计
1、系统的组成
• 以单片机为控制核心,采用温湿度测量,显示等技术,以温湿度 传感器作为测量元件,构成智能温湿度测量控制系统。可分为温 湿度测量电路,显示电路,声光报警电路
根据总体功能和性价比及其运行速度等因素的考虑,选用MCS-51系列的 AT89C51为主机,满足上面的要求而且设计方便,不需要再存储扩展。最 重要的是AT89C51单片机易于学习、掌握。使用AT89C51型单片机设计温 湿度检测控制系统,可以及时、精确的反映室内的温度以及湿度的变化。
2、传感器的选择
2、课题研究内容
本课题设计的系统是采用高性价比的AT89C51单片机 和高准确度AM2301数字温湿度传感器设计,并朝着智能化、 低廉化、模块化、迅速化的单片机数据采集系统逼近。本 系统要满足以下要求:
(1)采集温室大棚中的温湿度值; (2)显示温湿度值; (3)设定温湿度范围; (4)温湿度值超出设定范围进行报警提示。
AM2301数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感 器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高 的可靠性与卓越的长期稳定性。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可 达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择
3、液晶显示装置的设计选择 1602液晶也叫1602字符型液晶 它是一种专门用来显示
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