自动控温浇水电路的设计
自动灌溉控制器的设计毕业设计
课题名称自动灌溉控制器的设计摘要近几年来,随着水资源的日趋紧张,世界各国都在积极探索行之有效的节水途径和措施。
自动灌溉技术是为了解决水资源不足,提高灌溉效率而发展起来的现代灌溉技术之一。
本文设计了一个自动灌溉控制器,该系统以AT89C51单片机为控制核心,采用模块化的设计方案,由湿度采集模块、步进电机控制模块、键盘接口模块和显示模块组成。
湿度采集模块以探针式电容湿度传感器为核心,步进电机控制电路模块采用了达林顿驱动芯片ULN2803,显示电路模块主要由LCD12864构成。
在闭环(自动)模式下,该系统能自动对土壤的湿度进行检测,当实际湿度低于警戒值时单片机自动启动步进电机进行灌溉。
在时间(手动)模式下,可通过键盘设置灌溉的时间,超过该时间,则停止灌溉。
关键词:AT89C51;探针式电容湿度传感器;ULN2803达林顿驱动;LCD12864ABSTRACTIn recent years, along with the freshwater getting less, all countries in the world actively explore effective ways and measures to save water. Automatic irrigation technology is one of the modern irrigation technologies to deal with the water shortage, improving irrigation efficiency.This paper designs an automatic irrigation controller. The system use AT89C51 as control core, with modular design scheme. There are four modules: humidity acquisition module, the stepper motor control module, keyboard interface module and display module. Humidity acquisition module mainly uses probes type capacitor humidity sensors as the core; stepping motor control circuit module uses the ULN2803 drive chip linton; display circuit module mainly composed by LCD12864. In the loop (automatically) mode, this system can detect soil moisture. When actual humidity is lowwer than vigilance value, microcontroller automatic startup stepper motor to irrigat. In time (manual) mode, users can set the time through the keyboard.when the irrigation time is out, then stop the irrigation. Keywords: AT89C51;Probe type capacitor humidity sensors;ULN2803 da linton driver;LCD12864目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1引言 (1)1.2课题来源 (1)1.3国内外现状 (2)第2章方案设计与论证 (4)2.1总体方案论证 (4)2.2键盘方案选取 (5)2.3土壤湿度传感器的选取 (6)第3章系统硬件电路设计 (9)3.1AT89C51单片机硬件电路 (9)3.2湿度采集电路 (12)3.3矩阵键盘电路设计 (14)3.4LCD液晶显示电路 (15)3.5步进电机驱动电路 (19)第4章系统软件设计 (21)4.1程序设计 (21)4.2主程序设计 (22)4.312864LCD显示子程序设计 (24)4.4键盘子程序设计 (28)第5章系统仿真 (35)5.1PROTUES仿真软件介绍 (35)5.2仿真电路设计 (35)5.3系统总体电路仿真 (36)第6章结束语 (41)参考文献 (42)致谢 (43)附录Ⅰ源程序代码 (44)附录Ⅱ系统整体电路图 (1)第1章绪论1.1 引言随着中国农业现代化进程的加快、农业结构的调整以及我国加入WTO等因素,农业灌溉自动化技术的要求越来越高,灌溉控制器在我国有着巨大的市场。
自动浇花系统的设计
自动浇花系统的设计一、系统结构1.传感器:用于检测植物的土壤湿度、光照强度和温度等环境参数。
2.执行器:用于执行浇水、调节光照和温度等操作。
3.控制器:用于接收传感器的信号并根据设定的规则控制执行器的工作。
4.电源:为系统提供电力供应。
二、系统原理1.传感器测量土壤湿度、光照强度和温度等参数,将测量结果发送给控制器。
2.控制器根据预设的浇水规则来判断是否需要浇水。
如果土壤湿度低于设定的阈值,则控制器会发送指令给执行器打开水泵进行浇水,直到土壤湿度达到设定的阈值。
3.控制器还可以根据光照强度和温度等参数来控制灯光和加热器等设备,以提供适合植物生长的环境条件。
4.控制器可以根据不同植物的生长需求设置不同的浇水规则和环境参数,以满足不同植物的需求。
三、系统特点1.精确浇水:通过传感器检测土壤湿度,可以实现精确的浇水量控制,避免因过量浇水而导致植物死亡,也避免因缺水而导致植物枯萎。
2.节约资源:自动浇花系统可以根据植物的实际需求来调节浇水量和浇水时间,避免浪费水资源。
3.方便管理:通过控制器可以对植物的生长环境进行实时监控和调节,可以根据不同植物的需求进行灵活的管理。
4.提高生产效益:自动浇花系统可以提高浇水的效率和一致性,保证植物的生长环境稳定,从而提高植物的产量和品质。
四、系统实现1.选择合适的传感器:根据植物的需求选择适合的土壤湿度传感器、光照传感器和温度传感器等。
2.设计合适的控制器:选择适合的控制器,如基于单片机或微处理器的控制器,并编写相应的程序控制传感器和执行器的工作。
3.安装执行器和控制器:根据实际情况安装水泵、灯光和加热器等执行器,并将它们与控制器进行连接。
4.设置浇水规则和环境参数:根据不同植物的需求设置浇水规则和环境参数,如浇水量、浇水时间、光照强度和温度范围等。
5.测试和优化系统:在安装完成后,对系统进行测试,并根据测试结果对系统进行优化,以确保系统的稳定性和可靠性。
五、应用场景自动浇花系统可以广泛应用于花卉种植、园林绿化和农业生产等领域。
如何制作自动灌溉浇花系统
如何制作自动灌溉浇花系统炎热夏季,还在为外出无法照顾家里的花花草草担忧吗?手把手教你制作一套适用于私家花园,家庭阳台景观绿化、屋顶花园自动喷灌控制系统或是适用于苗圃种植及快繁育苗,甚至是家庭用芽苗菜生产的自动微喷控制系统。
制作步骤:一、准备材料:一个洗衣机水龙头、16型号高级自动控制器(配套转换接口)、水管水枪接口2个、园艺水管一根、四分管接口(转换接头)、4*7毛管(内径4毫米、外径7毫米)、四出口雾化喷头3个、防滴器一个,配重棒一根。
二、图例模式展开1.首先配制一个洗衣机水龙头(2种规格,金属或塑料材质)2.安装智能自动定时浇花控制器16型号高级自动控制器安装设置简单易学,可以任意设置任意一天中的几点几分,一天最多可设置16个时间点,喷雾时间也可以从一分钟到九个小时之间任意设置。
需2节7号电池作为电源。
提示:产品要垂直安装,因为这个产品有三个电池散热孔,水平安装的话雨水打在上面会流进去,那样控制器时间久了就会坏掉,垂直安装就不会发生这个事情,因为电池散热孔在下面,雨水是不可能进去的。
所以请记住一定要垂直安装。
16型号高级自动控制器及其组件(水龙头接头、连接套、连接螺母、水管接头)将上图绿色(现为蓝色)水龙头接头安装在水龙头上套上黑色的塑料连接套旋上黑色塑料连接螺母装上控制器及水管接头选择一个水管水枪接口及一段园艺水管连接园艺水管和自动控制器再选择一个水管水枪接口连接园艺水管的另一端,加上一个四分管接口(转换接头)即可连接4*7毛管(内径4毫米、外径7毫米)。
四分管接口(转换接头)左边接水管水枪接口,右边直接可接4*7毛管接着连接一个喷雾套装就完成了整个制作过程。
图片中组件配制:四出口雾化喷头3个、单倒钩3个、防滴器一个,配重棒一根、若干4*7毛管段、三通头3个四出口雾化喷头效果图.。
自动喷灌控制器电路
本本文介绍一款采用非门数字集成电路制作的自动喷灌控制器,它能根据土壤湿度来自动控制喷水设施,可用于苗圃、花园及农作物的喷灌控制。
电路工作原理该自动喷灌控制器电路由电源电路和湿度检测控制电路组成,如图所示。
电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1~C3和三端集成稳压器ICl、IC2等组成。
湿度检测控制电路由湿度检测器、非门集成电路IC3(Dl、D2)、晶体管V、继电器K及有关外围元器件组成。
交流220V电压经T降压、VD1~VD4整流、IC1和IC2稳压后,产生+12V电压和+9V电压,分别供给继电器K和IC3。
将湿度检测器两探头插人适当位置的土壤中(两探头相距1~2mm),对土壤的湿度进行检测。
在土壤湿度较大、达到设定标准时,湿度检测器两探头之间的电阻值变小,使非门Dl的输人端变为高电平,输出端为低电平,V截止,继电器K不动作,水泵电动机M不工作。
当土壤湿度减小时,湿度检测器两探头之间的电阻值增大,使非门Dl的输人端变为低电平,输出端变为高电平,使V导通,K吸合,水泵电动机M通电工作,喷灌设施开始喷灌。
非门Dl输出的高电平还经二极管VD5、电阻器R5、电位器RP3对电容器C4充电。
当C4充电结束后,非门D2的输人端变为高电平,输出端变为低电平,使二极管VD6导通,V截止,继电器K释放,水泵电动机M停止工作。
若此时湿度检测器两探头之间的电阻值仍大于设定值,则V再次导通,重复上述工作过程,直到两探头之间的电阻值低于设定值。
电位器RP1、RP2用来设置湿度检测器两探头间的电阻值。
使非门Dl的输入端在高于该设定电阻值时为低电平,低于该设定电阻值时为高电平。
RP3用来设定自动喷水的时间。
元器件选择R1选用功率为l/2W碳膜电阻器:R2~R5均选用l/4W碳膜电阻器。
RP1~RP3均选用小型合成膜电位器。
C1~C4均选用耐压值为25V的铝电解电容器。
VD1~VD4均选用1N5401型硅整流二极管;VD5、VD6均选用1N4148型硅开关二极管。
自动浇花数电课程设计
自动浇花数电课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解数字电路基础知识,掌握二极管、晶体管等基本元件的工作原理及应用。
2. 学会分析简单的自动浇花系统数字电路,理解电路各部分的连接方式和功能。
3. 掌握数字电路的逻辑门功能及其应用,能运用逻辑门设计简单的自动浇花控制电路。
技能目标:1. 培养学生动手操作能力,学会使用数字电路实验仪器和工具。
2. 提高学生问题解决能力,能够运用所学知识分析和设计自动浇花数字电路。
3. 培养学生团队协作能力,学会与他人合作完成数字电路设计和实验。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对电子技术的兴趣,培养主动学习和探究的精神。
2. 培养学生关注生态环境,了解自动浇花系统对节能环保的意义。
3. 增强学生的创新意识,鼓励他们敢于尝试,勇于实践。
课程性质:本课程属于电子技术领域,结合实际应用,培养学生的实践操作能力和创新思维。
学生特点:初三学生具有一定的物理基础和动手能力,对电子技术有一定的好奇心。
教学要求:结合学生特点,注重理论联系实际,以实践操作为主,让学生在动手实践中掌握知识。
同时,关注学生的个体差异,因材施教,提高教学效果。
通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际生活中,解决实际问题。
二、教学内容1. 数字电路基础知识:介绍二极管、晶体管等基本元件的工作原理及应用,关联教材第2章。
2. 逻辑门电路:讲解与门、或门、非门等基本逻辑门的功能及其应用,关联教材第3章。
3. 自动浇花系统数字电路设计:a. 分析自动浇花系统的需求,明确电路设计目标。
b. 学习并运用逻辑门设计简单的自动浇花控制电路,关联教材第4章。
c. 学习如何使用传感器检测土壤湿度,关联教材第5章。
4. 实践操作:a. 动手搭建自动浇花数字电路,熟悉实验仪器和工具的使用。
b. 调试电路,观察并分析电路运行情况,解决可能出现的问题。
5. 教学进度安排:a. 数字电路基础知识(2课时)b. 逻辑门电路(2课时)c. 自动浇花系统数字电路设计(3课时)d. 实践操作(3课时)教学内容注重科学性和系统性,结合教材章节,由浅入深地组织教学。
花盆自动浇水器制作原理
花盆自动浇水器制作原理花盆自动浇水器图2电路原理图目前市面上卖的盆花缺水报警器,只能报警,浇水还需要人们亲自动手。
当家里无人时,即使报警也无人浇水,就起不到应有的作用了。
因此。
我就尝试研究了一种不需要人每天亲自管理的智能化的盆花自动浇水器(见图1)。
电路如图2所示,它主要由插在土壤中的两个金属片TlT2、场效应管B、电磁继电器J等组成。
场效应管B起到控制继电器工作的开关作用,继电器J包含线圈c和衔铁A两部分,它通过线圈电流的通断,来控制衔铁的吸合和断开。
贮水容器固定在花盆P上方。
容器下方出水口活塞与继电器的衔铁A连接在一起,通过衔铁A的弹起和吸合,控制容器出水活塞。
E1提供场效应管B的栅级G、源级s间的电压,E2提供场效应管B的漏级D、源级s间的电压,E3为继电器衔铁电路提供电源。
通过可调电阻R1的调节,以达到适合不同花卉土壤湿度的要求。
继电器衔铁A平时处于常开状态(如图2),当场效应管漏极D、源极s间导通时,继电器线圈c通有电流,继电器衔铁A吸合下来,出水口活塞随之拔开。
花盆里的花木只有保持一定的水分,才能健康地成长。
但人们往往由于忙碌,忘了往花盆里浇水而造成花木干枯死亡。
这里介绍一个电子装置,可以探测花盆里的土壤干湿情况,然后自动控制浇水。
图一是电路和原理示意图,BG1、BG2和R1组成土壤湿度探测器,A与B两个探针分别插在花盆土壤适当深处,当土壤干燥时,两个三极管会驱动经改装的继电器作出相应动作,让可乐瓶进气管的孔打开,出水管的水就会缓慢地流出,浇灌到花盆里。
当花木根部有足够湿度后,继电器自动还原,堵住进气管,瓶里的水自动停止流出。
一、制作材料9013三极管2只,lμF电容器l只,24K电阻l只,5K左右可变电阻器1只,6V继电器1只,大可乐瓶1只。
内径为ø2×300(mm)硬管塑料2根,相应内径软管2根。
二、制作方法1(按电路要求,把所有的元件焊接在图二所示的印刷电路板上。
自动浇花系统的设计毕业设计论文
毕业论文﹙设计﹚自动浇花系统的设计[摘要]本设计主要的内容是土壤湿度检测电路的设计与制作。
该电路的工作原理是由STC89C52单片机和ADC0832组成系统的核心部分,湿度传感器将采集到的数据直接传送到ADC0832的IN端作为输入的模拟信号。
选用湿度传感器和AD转换,电路内部包含有湿度采集、AD转换、单片机译码显示等功能。
单片机需要采集数据时,发出指令启动A/D转换器工作,ADC0832根据送来的地址信号选通IN1通道,然后对输入的模拟信号进行转换,转换结束时,EOC输出高电平,通知单片机可以读取转换结果,单片机通过调用中断程序,读取转换后的数据。
最后,单片机把采集到的湿度数据经过软件程序处理后送到LCD1602进行显示。
自动浇水系统设计为智能和手动两个部分:智能浇水部分是通过单片机程序设计浇水的上下限值与感应电路送入单片机的土壤湿度值相比较,当低于下限值时,单片机输出一个信号控制浇水,高于上限值时再由单片机输出一个信号控制停止浇水;手动部分是由通过关闭单片机电源,由外围电路供电进行浇灌、[关键词]STC89C52干湿度的采集与显示 LEDDesign of potted flowerss automatic watering system(Grade 08,Class 3,Major electronics and information engineering ,School of physics andAbstract the design of potted plant automatic watering system includes soil temperature and humidity acquisition and display, and the counter setting and display and alarm two parts water. Soil temperature and humidity acquisition and display part, and comprises a soil temperature and humidity acquisition and display, automatic watering system. Soil temperature and humidity acquisition and display in ADC0832is connected with two potentiometers as an induction circuit, the collected soil temperature and humidity value is send to the STC89C52 single chip, then by its transmission to the LCD screen display. Automatic watering system design for intelligent and manual two parts: intelligent watering section through the MCU programming watering the upper limit and the lower limit and the induction circuit into the microcontroller 's soil humidity value are compared, when less than the lower limit value, the MCU output a signal to control the watering, high in the upper limit value by the microcontroller output a signal control stop watering; manual part is composed of single-chip digital tube into the month and day from real time, through the software programmed timing watering time.Key words :STC89C52 temperature and humidity acquisition in the display counter LED引言1选题的目的和意义随着社会的进步,人们的生活质量越来越高。
自动控温浇水电路的设计说明
沈阳航空航天大学课程设计(说明书)自动控温浇水电路的设计班级机电1301学号学生姓名指导教师沈阳航空航天大学课程设计任务书课程名称模拟与数字电子技术课程设计课程设计题目自动控温浇水电路的设计课程设计的内容及要求:一、设计说明与技术指标自动控温浇水电路的设计,设计一款自动浇水控温电路,用于控制植物生长温度,当温度高于30C0时停止浇水,温度低于0时该电路自动浇水降温,温度降低到20C15C0时加温。
且该装置应具备停电报警功能技术指标如下:①温度控制范围20C0~30C0。
;②温度超过上限值时采用声音报警;③温度上下限可以手动设定;二、设计要求1.在选择器件时,应考虑成本。
2.根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。
3.画出电路原理图(元器件标准化,电路图规范化)。
三、实验要求1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路,用软件仿真。
2.进行实验数据处理和分析。
四、推荐参考资料1.阎石著. 数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2005年2.童诗白、华成英主编者. 模拟电子技术基础[M]. 北京:高等教育出版社,2010年3.赵淑范、王宪伟主编.电子技术实验与课程设计[M]. 北京:清华大学出版社,2010年4.孙肖子、邓建国主编.电子设计指南[M]. 北京:高等教育出版社,2010年五、按照要求撰写课程设计报告成绩评定表:指导教师签字:2016 年1 月17日自动控温浇水电路的设计摘要:本文是介绍一个自动控温浇水电路,它由电源、温度检测控制电路、报警电路、浇水装置以及加温装置组成,能够自动控制植物的生长温度,当植物的温度高于30C0时浇水装置自动浇水降温,温度降低到20C0时停止浇水,温度低于15C0时加温。
此外该装置还具备温度高于30C0报警功能。
关键词:温度检测;自动浇水;加温;温度高于30C0或停电报警。
一、概述随着科技时代的不断地发展,信息化、自动化已全面普及人们的生活,生活水平也不断地提高,人们都渴望方便、快捷,所以对自动化的要求也越来越高。
室内花草自动浇水系统的设计
室内花草自动浇水系统的设计目录原理图 (2)CD4069 (3)MSL-1/2型氯化锂湿敏电阻器 (5)JQX-4F电磁继电器 (6)Kg5le-14dc12v电磁继电器 (8)7805三端稳压器 (8)E141x17变压器 (9)原理图原理图如下图所示,220V交流电源由变压器降压和全波整流后,经三端稳压器产生+12V和+5V的直流电压,分别提供给CD4069、Q1和Q2。
在植被取样土壤中放置一个湿度传感器(可自制,如在万用电路板上用焊锡焊出如右图所示的线路.然后弓l出两条端线作为湿敏电阻的两端),当植被的土壤比较干燥时。
湿敏电阻呈现大电阻。
Q1截止,CD4069的1脚呈低电位,经内部反相器后2脚输出高电位,Q2导通,继电器线圈因有电流通过导致常开触点闭合,电磁阀的阀门打开,接通喷水器水管的水路,喷水器开始喷水。
当喷水到一定的时间,取样土壤湿度变小,湿敏电阻呈现小电阻,Q1导通,CD4069的1脚呈高电位,经内部反相器后2脚输出低电位,Q2截止,继电器线圈失电,常开触点断开,电磁阀的阀门关闭,喷水器停止喷水,直到土壤湿度再一次变大为止。
其中20K的电位器用于调节喷水灵敏度,SW为在湿敏电阻的支路上串联一个按钮开关,则该支路断开时,可强制打开电磁阀门进行喷水。
元件选择:变压器T用市售220V门2×2的小型电源变压器继电器,K用市售普通工作电压为12V电磁继电器,电磁阀可用用交流220V二位二通气液控阀,其它元件无特别要求。
原理图:CD4069CD4069由六个COS/MOS反相器电路组成。
此器件主要用作通用反相器、即用于不需要中功率TTL驱动和逻辑电平转换的电路中。
838电子CD4069引脚功能图交流测试电路和波形切换时间Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值:DC Supply Voltage 直流供电电压(VDD)-0.5V to +18 VDCInput Voltage输入电压(VIN)-0.5V to VDD +0.5 VDCStorage Temperature Range储存温度范围(TS)-65℃to +150℃Power Dissipation功耗(PD)Dual-In-Line 普通双列封装700 mWSmall Outline 小外形封装500 mWLead Temperature 焊接温度(TL)Soldering, 10 seconds)(焊接10秒)260℃MSL-1型氯化锂湿敏电阻器为圆柱状,MSL-2型为片状。
基于multisim的豆芽机自动浇水控温器电路的设计
一、概述植物生长时,若希望植物生长得快就需要适宜生长温度,并进行定时浇水,人工操作比较麻烦,需时常测温而后确定是否浇水,浇多少是合适的。
自动浇水控温系统实际上就是我们常说的温室大棚的自动控温系统,因此其实际的应用价值不言而喻,自动控温浇水电路就是设计一款自动浇水控温电路,用于控制植物生长温度,当温度高于上限时该电路自动浇水降温,温度降低到下限时停止浇水,温度低于下限极限时加热升温。
如此,植物就能快速生长,下文介绍了该自动浇水控温系统如何利用中小规模集成电路设计。
二、方案论证设计一款自动浇水控温电路,用于控制植物生长温度,当温度高于30C0时该电路自动浇水降温,温度降低到20C0时停止浇水,温度低于15C0时加温。
且该装置应具备停电报警功能技术指标如下:①温度控制范围20C0~30C0。
;②温度超过上限值时采用声音报警;③温度上下限可以手动设定;方案一:图1 自动浇水控温电路的原理框图方案二:图2 自动浇水控温电路的原理框图本设计采用的是方案一,窗口比较电路实现的比较较容易实现且电路不复杂,避免了比较时输入端对电压电流的限定且性价比较高。
其次,装置中是利用了窗口比较器的两个输出端而非两端口联合后的传输特性,这可以说是窗口比较器的延伸使用没有局限于理论介绍的使用方法,在后面电路说明时会详细解说。
三、电路设计1、直流稳压电源电路此电路主要在设计电路的两个地方使用到,为防止用户使用时需另购蓄电池,设计中考虑到其实际性,进行了直流稳压电源电路的改装,与主装置使用同一电源,至于主装置在设计中没有使用直流稳压电源电路的改装是由于改装后的电压开始时不是稳定的,会对比较电路产生误判;之后会达到稳定,则不再有影响。
在设计电路仿真时会出现错误,故此再设计时是提供的直流电源;但在用户使用时完全可以直接与总电路下侧的直流稳压V12电源电路共用电源,也不会出现问题。
下面只介绍V 5电压的改装:(1)、电源变压器电源变压器的作用是将来自电网的220V 交流电压1U 变换为整流电路所需要的交流电压2U ,本设计采用的铁心变压器(型号:IRON_CORE_XFORMER ),原边回路输入来自电网的220V 交流电压1U ,副边回路输出幅值稳定的220V 交流电压,电流为700毫伏左右。
基于STM32单片机的智能浇花系统设计
目录1 绪论 (5)1.1 选题背景 (5)1.1.1 社会背景 (5)1.1.2 环境背景 (6)1.1.3 经济背景 (6)1.2 选题意义 (7)1.3 自动浇花装置的国内外发展现状 (7)1.4 文献综述 (8)1.5 课题研究的内容及要求 (9)2 方案论证 (11)2.1 总体方案设计 (11)2.2 主控模块选型 (11)2.2.1 51单片机 (11)2.2.2 FPGA (13)2.2.3 STM32单片机 (14)2.3 显示模块的选择 (15)2.4 编程语言的选择 (18)2.4.1 汇编语言 (18)2.4.2 C语言 (18)3 电路的设计 (19)3.1 系统总体描述 (19)3.2 单片机 (19)3.3 温湿度传感器 (20)3.3.1 温湿度采集模块电路图 (22)3.4 3.5 LCD液晶显示模块 (22)3.4.1 LCD1602简介 (22)3.4.2 液晶显示电路 (23)3.5 按键设置模块 (24)3.6 报警模块 (25)4 系统硬件的设计 (27)4.1 电路原理图绘制 (27)4.2 软件设计 (28)4.2.1 Keil软件的简介 (28)4.3 主函数流程图 (29)5 系统调试 (31)总结 (35)致谢 (36)参考文献 (37)摘要伴随着人们生活水平以及现在科学技术的急速发展,越来越多的人喜欢在家庭栽培一些绿植。
可是当代生活节奏过快,导致绿植大多数都不能得到很好的补充水分和阳光照射,从而导致绿植的生活周期变短。
如何利用现代电子技术设计一种可自动浇水的花盆成为当前都市人群所迫切需求的。
本课题基于此目的设计一种家庭绿植自动浇水系统,通过对土壤温湿度的检测来判断是否需要对绿植进行浇水或除湿,土壤湿度的阈值范围可以通过手动进行调节,另外还可以根据对温度的检测决定是否需要加热或降温。
且通过LCD显示屏显示当前土壤温湿度信息。
当土壤湿度低于设定的阈值时,启动水泵进行抽水浇水,当浇水后的阈值在设定的湿度范围内时,停止浇水。
电子信息工程专业毕业论文--盆花智能自动浇水系统的设计
摘要设计了一款智能浇水系统,以实现花卉的自动浇水。
本次设计的盆花自动浇水系统分为两大模块:空气温湿度的检测与控制和实时时间的显示与定时控制。
其中空气温湿度的检测与控制部分又分为空气温湿度的检测和显示、自动浇水系统。
空气温湿度的检测和显示以温湿度传感器DHT11为感应部件,将检测到的空气温湿度值送入STC89C51单片机,再将其数值输出到LCD液晶显示屏上显示。
并通过单片机程序设定浇水的上下限值与DHT11送入单片机的空气湿度值相比较,当低于下限值时,单片机输出一个信号控制电磁阀打开,开始浇水,高于上限值时由单片机输出一个信号控制电磁阀关闭,停止浇水。
实时时间的显示与定时控制是由单片机从时钟芯片DS1302读入时间与每天的实时时间,通过程序设定的定时浇水的时间与浇水的量进行浇水。
关键词:STC89C51单片机;DHT11温湿度传感器;LCD;DS1302时钟芯Abstract: The design of an intelligent watering system, to realize the automatic watering flower. Potted plant automatic watering system of this design is divided into two modules: the air temperature and humidity detection and control and real-time display and timing control. The detection and control of air temperature and humidity is divided again for detection of air temperature and humidity and display, automatic watering system.Detection of air temperature and humidity and display of temperature and humidity sensor DHT11 as the sensing component, air temperature and humidity will detect the value into the STC89C51 microcontroller, and then display the numerical output to LCD LCD screen. And through the MCU program set the upper and lower limits of water compared to air humidity and DHT11 into the single value, when less than the lower limit, the SCM output a signal to control the electromagnetic valve is opened, the beginning of watering, higher than the limit value by SCM outputs a signal to control the electromagnetic valve is closed, stop watering. The real time display and timing control by the SCM from the real-time clock chip DS1302 read and time of day, time andwatering watering them through the program setting the amount of watering.Keywords: STC89C51; DHT11 temperature and humidity sensor; LCD; DS1302 clock core目录1.绪论 (1)1.1选题的目的与意义 (1)1.2自动浇花器目前的发展现状 (1)1.3设计方案 (1)2.系统的总体设计 (3)2.1 应用场所 (3)2.2 系统预期功能 (3)2.3 系统总体设计方案 (3)2.3.1主题分类 (3)2.3.2.流程图 (3)3.系统的核心器件 (5)3.1 STC89C51单片机 (5)3.1.1 STC89C51的内部结构 (5)3.1.2 STC89C51单片机引脚功能 (6)3.1.3单片机存储器结构 (6)3.2 DHT11数字温湿度传感器 (7)3.2.1 DHT11的性能指标和特性 (8)3.2.2 DHT11的引脚说明 (8)3.3 DS1320时钟芯片 (8)3.3.1 DS1302的性能指标和特性 (8)3.3.2 DS1302的引脚说明 (8)3.3.2 DS1302的控制字节 (9)3.4 LCD1602液晶显示屏 (9)3.4.1 LCD液晶显示器简介 (9)3.4.2 液晶显示的主要技术参数 (9)3.4.3 LCD1602的引脚说明 (10)4.系统的硬件电路设计 (12)4.1空气式温度的采集于显示 (12)4.2 定时器部分 (12)4.3 系统原理图 (12)5.软件部分设计 (14)6.总结 (15)参考文献 (16)致谢........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
自动喷灌控制器电路设计
摘要随着生活水平和生产力的提高,人们对精神生活的的追求也更进一层。
很多白领阶层的人们开始种花,种草等盆景,由于盆景使在阳台上,在天气比较干燥时或降雨太少时,就要给盆景浇水。
但由于某种原因,人们时而忘记这件事。
当盆景死亡的时候,有些悔恨之意。
在21世纪,水资源是很重要的,所以节水是每个公民的责任。
而在给盆景、农作物等浇水时,很多水是浪费的。
在自动化程度高度发达,知识逐渐完善的今天,设计一个自动喷灌控制器是十分必要的。
本文就介绍一种自动喷灌控制器系统,适合小面积灌溉,对那些因工作繁忙或者因遗忘而使非正常死亡的盆景和现代农业来说是一种福音。
通过对土壤湿度,空气温度等信号的采集,实现自动灌溉。
由微处理器根据采集来的数据,进行分析,然后控制电磁阀或继电器,从而提高灌溉的自动化程度。
这样既节省了人力物力,更节省了人们的时间,所以这种技术有待广泛应用。
关键词:自动喷灌系统,单片机,数据采集目录摘要 (I)第一章自动喷灌控制器设计 (1)1.1喷灌系统的组成 (1)1.2喷灌的特点 (2)1.3灌溉需水量的确定 (2)第二章自动喷灌控制器工作原理 (4)2.1 原理图认识及工作原理 (4)2.2 元器件选择 (5)第三章湿度传感器 (5)3.1选择测量范围 (6)3.2选择测量精度 (6)3.3考虑时漂和温漂 (7)3.4 A/D转换器 (8)3.5 电磁阀 (8)第四章灌溉系统的自动控制 (10)4.1 时序控制灌溉系统 (10)4.2 ET智能灌溉系统 (11)4.3 中央计算机控制灌溉系统 (11)第五章自动喷灌控制器的安装 (12)5.1自动喷灌控制系统的安装 (12)5.2自动喷灌控制系统的检查 (13)第六章总结 (14)参考文献 (15)第一章自动喷灌控制器设计喷灌是利用喷头等专用设备把有压水喷洒到空中,形成水滴落到地喷灌面和作物表面的灌水方法。
1.1喷灌系统的组成一个完整的喷灌系统一般由喷头、管网、首部和水源组成。
自动控温浇水电路的设计方案
沈阳航空航天大学课程设计(说明书)自动控温浇水电路的设计班级机电1301学号学生姓名指导教师沈阳航空航天大学课程设计任务书课程名称模拟与数字电子技术课程设计课程设计题目自动控温浇水电路的设计课程设计的内容及要求:一、设计说明与技术指标自动控温浇水电路的设计,设计一款自动浇水控温电路,用于控制植物生长温度,当温度高于30C0时停止浇水,温度低于15C0时0时该电路自动浇水降温,温度降低到20C加温。
且该装置应具备停电报警功能技术指标如下:①温度控制范围20C0~30C0。
;②温度超过上限值时采用声音报警;③温度上下限可以手动设定;二、设计要求1.在选择器件时,应考虑成本。
2.根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。
3.画出电路原理图(元器件标准化,电路图规范化)。
三、实验要求1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路,用软件仿真。
2.进行实验数据处理和分析。
四、推荐参考资料1.阎石著. 数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2005年2.童诗白、华成英主编者. 模拟电子技术基础[M]. 北京:高等教育出版社,2010年3.赵淑范、王宪伟主编.电子技术实验与课程设计[M].北京:清华大学出版社,2010年4.孙肖子、邓建国主编.电子设计指南[M].北京:高等教育出版社,2010年五、按照要求撰写课程设计报告成绩评定表:指导教师签字:2016 年1 月17日自动控温浇水电路的设计摘要:本文是介绍一个自动控温浇水电路,它由电源、温度检测控制电路、报警电路、浇水装置以及加温装置组成,能够自动控制植物的生长温度,当植物的温度高于30C0时浇水装置自动浇水降温,温度降低到20C0时停止浇水,温度低于15C0时加温。
此外该装置还具备温度高于30C0报警功能。
关键词:温度检测;自动浇水;加温;温度高于30C0或停电报警。
一、概述随着科技时代的不断地发展,信息化、自动化已全面普及人们的生活,生活水平也不断地提高,人们都渴望方便、快捷,所以对自动化的要求也越来越高。
自动浇灌多级定时电路设计(DOC)
自动浇灌多级定时控制电路设计摘要随着经济的发展,对绿化工程水平的要求越来越来高。
同时,针对目前草坪人工浇灌的不足和水资源资源利用率较低的现象,在浇灌系统的结构上采用自动喷灌的设计理念,设计自动浇灌多级定时控制电路,解决该系统中的定时问题。
电路结构简单,工作可靠,经济适用。
本课题介绍采用采用555定时器、CD4017等元器件设计构成一个简单的自动浇灌三级定时控制电路。
组成电路有电源电路、定时电路、湿度控制、浇灌控制,共有四个电路版块。
该程序控制电路具有三级控制输出,每级程序所需定时时间可根据实际工作需要来设定。
本次系统具有自动化、智能化等特点,很好的解决了目前市场上的浇灌器,一种是大型的浇灌系统,需要专人定时定期调节浇灌和专业维护;一种是小型半自动调节时间每天浇灌器具,家庭常用的浇灌器具则更简单,但很费时费力浇灌的现状。
该系统专为家庭、社区、草坪、花园研发的能随土壤温度和天气变化的全自动调节无人管理浇灌器。
它能让上班、长时间外出游玩、探亲访友的人们安心,无需牵挂家中花草的浇灌。
全自动智能浇灌器能时时刻刻呵护您心爱的花草。
关键词:CD4017计数器,555定时器,自动浇灌目录1 绪论 (1)1.1 背景和意义 (1)1.2 基本工作原理及框图 (1)2 相关元件介绍 (3)2.1 555定时器芯片 (3)2.1.1 555定时器内部结构介绍 (3)2.1.2 555定时器功能表 (4)2.1.3 555定时器引脚图及应用 (4)2.2 CD4017计数器的介绍 (5)2.2.1 CD4017计数器的内部结构介绍 (5)2.2.2 CD4017计数器的外部引脚介绍 (6)2.2.3 CD4017计数器的主要参数 (7)3 自动浇灌多级定时控制电路的总体设计 (6)3.1 自动浇灌多级定时控制电路的分析 (7)3.2 自动浇灌多级定时控制电路元件的选择 (11)总结 (12)致谢 (13)参考文献 (14)1 绪论1.1 背景和意义水是生命之源,也是经济发展的命脉,人类生存的命脉,水的重要性已成为国际共识,水资源的开发、利用和保护己为世界各国所重视。
豆芽机自动浇水控温器电路的设计
一、概述生产豆芽时,需要控制豆芽的生长温度,并进行定时浇水,手工操作比较麻烦。
而豆芽机自动浇水控温系统实际上就是我们常说的温室大棚的自动控温系统,因此其实际的应用价值不言而喻,下文介绍了该自动浇水控温系统如何利用中小规模集成电路设计。
利用三片555定时器,其中两片与电阻电容组成多谐振荡器,并通过输出高低电平来确定是浇水还是加温,另外一片用来做电源断电报警。
二、方案论证设计一个豆芽机自动浇水控温系统,通过滞回比较来确定输出的高低电平后再传输到555定时器,确定浇水,再利用同样的原理利用7414反向器,达到与之相反的信号输出。
图2 豆芽机自动浇水控温框图三、电路设计1.直流稳压电源电路由于电路中需要利用6V、+12V、-12V直流电压,本设计电路中则采用LM7806CT、LM7812CT、LM7912CT集成芯片来完成直流稳压电源的设计。
下图为6V稳压电源的设计,其余电源电路设计原理相同。
图3 直流稳压电源电路图工作原理:当电源开关接通时候,220V交变电压经过25:1的变压器T1进行变压,变压后电压经过整流电桥电路D3进行整流后,再经过470u的电容滤除多余的杂波,此时电压信号已经基本清晰,但是依然不是很稳定,因此再经过散端稳压器LM7806CT进行稳压,这时电源电压达到稳定的6V。
2.滞回比较器比较电路受软件限制,multsim中无光敏电阻,本仿真设计则使用滑动变阻器R12来代替热敏电阻,设计由光敏电阻组成的电桥,滞回比较器来稳定电路。
图4 滞回比较电路设计图3.浇水及降温系统电路电路中浇水以及加热系统用两个发光二极管代替。
两部分电路形式基本相同,施密特触发器输出的高低电平也是同步的,不同点在于,一个使用了7414N反向器,即达到了要求。
图5 温度高于30度加热电路图图6 温度低于15度加热电路图4.断电报警系统电路正常情况下,停电报警电路不工作,BL不发声。
当停电时候k3释放,其常闭触头接通,由555施密特触发器及外围阻容原件组成的音频振荡器通电工作,Bl发出音频报警声,提醒用户电源已断。
豆芽机自动浇水-课程设计
如图所示为豆芽自动浇水控制电路。
该控制器由降压整流电路、断电告知器(IC3)、定时控制电路(IC1)、温度控制电路(IC2)等组成。
其中降压整流电路为整个控制器提供VDD=+7V的直流电压。
断电告知器主要由IC3和R3、R4、C5等组成的多谐振荡器控制。
合上开关K1,当市电停电时,继电器J1释放,触点J1-1闭合,IC3因得电而起振,振荡频率约为1000Hz,输出信号驱动扬声器发声,告知主人停电了。
定时控制电路由IC1(555)和BG1、C2、R1、W1等组成。
按一下开关AN,则BG1管导通,555因⑥脚为高电平而复位,③脚输出的低电平又加到IC2(555)的复位端,强制IC2复位。
相应C2通过BG1的发射结、R1、W1进行放电,当C2放电到使IC1②脚电位低于1/3VDD时,IC1发生置位,③脚输出高电平,定时时间到。
同时IC2因④脚呈商电平而处于等待触发状态。
对由IC2和W2、W3、W4、热敏电阻Rt组成的温度控制触发电路,当温度升高时,Rt阻值下降,BG2的C极电位相应下降,当下降到使IC2②脚电平低于1/3VDD时,555发生置位,③脚输出的高电平使继电器J2吸合,从而使浇水机电磁阀电压接通,对豆芽进行浇水降温。
此后,随着温度的降低,Rt阻值增大,BG2的C极电位上升,当升到使555⑥脚电位高于2/3VDD时,IC2复位,③脚输出的低电平使继电器J2释放,从而使浇水机停止浇水。
如此循环,使温度控制在适宜豆芽生长的环境内。
本控制器可实现在使用豆芽激素生豆芽时在激素药液浓度规定发挥作用的3小时内自动浇水,且可自动保持豆芽生长有一最佳温度范围。
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沈阳航空航天大学课程设计(说明书)自动控温浇水电路的设计班级机电1301学号学生姓名指导教师沈阳航空航天大学课程设计任务书课程名称模拟与数字电子技术课程设计课程设计题目自动控温浇水电路的设计课程设计的内容及要求:一、设计说明与技术指标自动控温浇水电路的设计,设计一款自动浇水控温电路,用于控制植物生长温度,当温度高于30C0时停止浇水,温度低于15C0时0时该电路自动浇水降温,温度降低到20C加温。
且该装置应具备停电报警功能技术指标如下:①温度控制范围20C0~30C0。
;②温度超过上限值时采用声音报警;③温度上下限可以手动设定;二、设计要求1.在选择器件时,应考虑成本。
2.根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。
3.画出电路原理图(元器件标准化,电路图规范化)。
三、实验要求1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路,用软件仿真。
2.进行实验数据处理和分析。
四、推荐参考资料1.阎石著. 数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2005年2.童诗白、华成英主编者. 模拟电子技术基础[M]. 北京:高等教育出版社,2010年3.赵淑范、王宪伟主编.电子技术实验与课程设计[M].北京:清华大学出版社,2010年4.孙肖子、邓建国主编.电子设计指南[M].北京:高等教育出版社,2010年五、按照要求撰写课程设计报告成绩评定表:指导教师签字:2016 年1 月17日自动控温浇水电路的设计摘要:本文是介绍一个自动控温浇水电路,它由电源、温度检测控制电路、报警电路、浇水装置以及加温装置组成,能够自动控制植物的生长温度,当植物的温度高于30C0时浇水装置自动浇水降温,温度降低到20C0时停止浇水,温度低于15C0时加温。
此外该装置还具备温度高于30C0报警功能。
关键词:温度检测;自动浇水;加温;温度高于30C0或停电报警。
一、概述随着科技时代的不断地发展,信息化、自动化已全面普及人们的生活,生活水平也不断地提高,人们都渴望方便、快捷,所以对自动化的要求也越来越高。
模拟与数字电路规模的变大和运用范围的变广,数字系统的设计变得越来越复杂,自动控制电路设计的优越性也会越来越显突出。
自动控温浇水电路是自动控制电路中比较典型的电路之一。
它的主要功能是在无人直接参与下自动控制植物的生长温度,从而自动控制植物的生长。
在我们的现实生活中,有相当多的电器设备都是自动化的,减少了繁琐的操作,使人门的工作变得越来越简单。
随着自动控制应用越来越广泛,自动化电路的应用也变得广泛起来,例如工厂自动检测生产线,大棚种植,花卉基地等等。
如今各行各业对自动控制器的依赖越来越多,不止在工厂里,小到生活用品,大到航空航天事业都可以看见它的影子。
课设设计的自动控温浇水电路就是一种用来自动控制植物生长的电路。
二、方案论证设计一款自动浇水控温电路,用于控制植物生长温度,当温度高于30C0时该电路自动浇水降温,温度降低到20C0时加温。
0时停止浇水,温度低于15C方案一:方案一原理框图如图1所示。
图1 自动控温浇水电路的原理框图整个电路的工作原理:利用变压器和由二极管组成的单向桥式整流器提供直流稳压电源。
热敏电阻采用滑动变阻器代替,通过滑动变阻器阻值的改变来实现温度的高低,大电阻的时候温度低,小电阻的时候温度高。
当温度低于15C0时,加温装置进行加温;温度在15C0到20C0之间时加温、浇水装置都不工作;温度达到30C0时浇水装置对植物浇水;温度高于30C0或停电时报警系统报警。
在正常工作时,停电报警电路不工作,扬声器不发声。
当停电时,继电器断电,其常闭触头接通,由时基集成电路和外围阻容元件组成的音频振荡器通电工作,扬声器发出音频报警声,提醒用户已停电,应对植物采用保温措施。
这就是自动控温浇水电路的基本工作原理。
此电路的设计根据植物生长温度的变化等效为电阻的变化,通过改变电阻的电阻值体现出温度的变化,然后通过温度检测控制电路的检测,从而实现浇水装置或加温装置的工作。
当植物生长的环境温度高于30C0或停电时设置报警系统报警,然后提示工作人员采取措施对植物进行保温。
根据设计要求,该设计是采用电压比较器电路来组成温度检测控制电路来实现加温和浇水、用继电器来控制高于30C0或停电报警电路。
该方案是根据滑动变阻器来改变运放同向输入端与反向输入端电压来控制输出电压,从而实现加温或浇水,滑动变阻器控制温度的范围,通过改变阻值来改变温度。
此方案的优点是反应速度快,准确度相对高,而且仿真相对容易。
三、电路设计1.直流稳压电源电路根据设计要求,稳压电源输出电压是直流电压,其大小是:+6V。
电源电路是用变压器和由二极管组成的单向桥式整流器组成,提供直流稳压电源。
并加一个电容器C1滤出交流成分。
其电路图如图2所示。
图2 直流稳压电源电路原理图2.温度检测控制电路温度检测控制电路有电源VCC、热敏电阻R2、电阻R1、R3~R9、发光二极管LED1、LED2、运算放大器U1、U2、U3组成。
其电路图如图3所示。
图3 温度检测控制电路原理图为了仿真方便,热敏电阻用滑动变阻器代替。
通过改变R2的阻值来表示采集温度时热敏电阻的阻值变化。
温度检测电路具体工作是:在刚接通电源,植物温度较低时,R2的阻值较大,U2同向输入端电压低于反向输入端电压,输出低电平,LED1灯不亮,加温装置不工作,显示浇水装置正在对植物浇水;U3同向输入端电压高于反向输入端电压,输出高电平,LED2灯亮,显示加温装置正在对植物加温,浇水装置不工作。
当滑动变阻器阻值在(3KΩ—3.6KΩ)之间加温装置对进行植物加温,当温度高于30℃时报警装置报警电阻范围在(0Ω—2.9KΩ);当温度达到30℃时,浇水装置开始工作,对植物浇水降温,浇水时滑动变阻器的阻值范围为(4.6KΩ—10KΩ),随着浇水的不断进行,温度不断降低,R2的阻值不断增大,当温度低于15℃时,加温装置开始工作,温度缓慢升高,R2阻值逐渐减小。
当温度在(15℃—20℃)之间时,加温装置和浇水装置都不工作,工作阻值范围是(3.7KΩ—4.5KΩ),此时电路处于正常工作。
2.高于30℃报警电路高于30℃报警电路由继电器K2、扬声器LS3、三极管Q2、电阻R11、R12、组成。
电路图如图4所示。
图4 高于30℃报警电路原理图电路图中继电器常开触点接入电源电路,使继电器通电,常闭触点接通,常开触点断开,当温度高于30℃时报警系统报警,LS3发出警报。
3.停电报警电路停电报警电路由6V电源、开关S1A、扬声器LS2组成。
电路图如图5所示。
图5 停电报警电路原理图当电路正常工作时,S1A断开,停电报警电路不工作。
当停电时,S1A闭合,停电报警电路接通报警,LS2发出警报声,提醒工作人员对植物采取保温措施。
4.设计说明整个电路分为四小块,即直流稳压电源电路、温度检测控制电路、温度高于30℃报警电路和停电报警电路。
其中调节电阻R2来设定温度的上下限,控制温度的范围,根据整个电路的工作原理可以知道,只要调节电阻R2,设置好需要控制的温度范围,就能正常工作。
四、性能测试1.直流稳压电源的测试图6 直流稳压电源的测试电路图据图6测得,220V交流电经过变压器变为6.998V的交流电压,再经过桥式整流器输出8.463V的直流电压,最后通过三端集成稳压器输出稳定的6V直流电压。
测试数据如图7、8、9所示。
图7 变压器输出的交流电压图8 桥式整流器输出的直流电压图9 三端集成稳压器输出的直流电压2.电压比较电路的测试电压比较电路的测试电路图如图10所示。
图10 电压比较电路的测试仿真电路当R2=10KΩ×30%至R2=10KΩ×36%范围时,U2输出高电平,LED1发光,加温装置开始工作,此时测的LED1两端输出波形如图11所示。
图11 加温装置输出波形图当R2=10KΩ×37%至R2=10KΩ×45%范围时,U2、U3均输出低电平,LED1、LED2都不发光,加温装置和浇水装置都不工作,此时输出波形如图12所示。
图12 加温装置和浇水装置都不工作输出波形图当R2=10KΩ×46%至R2=10KΩ的范围时,U3输出高电平,LED2发光,浇水装置开始工作,此时测得LED2两端的输出波形如图13所示。
图13浇水装置工作输出波形图五、结论根据设计要求,进行分析求解,首先设计了整个控制电路的原理图,然后应用计算机Multisim软件对每一个单元电路及整个电路进行了模拟仿真,测量控制电压输出结果,结果均符合设计要求。
该电路可以说是全自动电路,在设置好温度范围后,不再需要人的直接参与,完全自动的控制温度,创造植物需要的良好生存温度,增快植物生长,减少人们的劳动量,拥有一定的市场价值。
在采用元件方面都考虑到成本以及性价比。
该电路的用途广泛,还可以衍生到许多自动控制的生产和工作中,稳定性较高,当然电路也存在一些缺点,就是控制的温度范围有限,投入大规模生产还是有些阻碍,但是电子产品发展突飞猛进,以后会涉及到我们生活、工作的方方面面。
当电路的加温装置在对植物进行加温的时候,滑动变阻器的阻值为(3KΩ—3.6KΩ),当电阻小于3KΩ时,温度高于30℃,报警电路报警,报警阻值范围(0—2.9KΩ)。
此时浇水装置开始工作,对植物进行浇水降温,浇水装置的工作阻值范围是(4.6KΩ—10KΩ),随着浇水的不断进行,植物的温度缓慢降低,当温度低于15℃时停止浇水,浇水装置停止工作。
当温度在15℃—20℃之间时,加温装置和浇水装置都不工作。
当停电的时候,报警系统的开关S1A自动闭合报警,提醒工作人员对植物采取保温措施。
加温装置工作时,U2端输出的电压为3.519V,二极管LED1发光,此时对应的滑动变阻器的阻值为2.9KΩ;当加温装置不工作时,U2端输出的电压为-12.074V,二极管LED1不发光,此时对应的滑动变阻器的阻值为4.2KΩ;浇水装置工作时,U1端输出的电压为2.439V,二极管LED2发光,此时对应的滑动变阻器的阻值为5KΩ;当浇水装置不工作时,U1端输出的电压为-12.075V,二极管LED2不发光,此时对应滑动变阻器的阻值为3.9K Ω,当高于30℃时,高于30℃报警电路报警,扬声器LS1发生,扬声器两端的电压为5.075V,此时对应的滑动变阻器的阻值为2.1KΩ;当停电时,S1A自动闭合,扬声器LS2开始工作,此时两端电压值为6V。
六、课设体会两个星期的课设即将结束,在这两个星期里我收获很多,这其中蕴涵着老师和同学的帮助,也有自己的努力。
虽然电子技术基础的考试已经结束,但为了此次课设我又把和课设相关的内容进行了系统的复习,特别是电压比较器。
刚开始拿到课设题目的时候,心里一点底都没有,真不知从何下手,因为我连课设的原理和需要的元件都没完全弄明白。