粮库多点温度、湿度监控系统设计开题报告
粮库多点温度、湿度监控系统设计开题报告

2)功能模块建立:电信号由数据采集卡采集进入计算机,由虚拟仪器Labview软件编写程序,在程序的开发过程中运用模块化的设计思想,根据不同功能的需要,分别组建各种功能模块,包含数据采集模块、数据存储与读取模块、数据处理模块、结果显示模块,而后将各个模块集成到一起,设计主界面来实现各模块的调用,最后再对系统进行集成和调试
传统的实验室温湿度测量装置是以单片机为核心, 用数码管显示温湿度值,根据不同的温湿度要求, 通过硬件设定不同的调节终态, 从而将实验空间的温湿度调节到设定值。这种测量装置硬件结构复杂,编程复杂,而且可操作性不强,硬件线路多,容易出现故障,所以故障率较高,不稳定。
本课题通过LabView、数据采集卡以及计算机三者相互配合,通过传感器采集温度、湿度信号并将它直观的显示在计算机,同时输出控制信号对外部电路进行控制,达到对温湿度的控制。系统外部电路少,大大减少了出错的概率;同时可操作性强,用户可以根据不同的天气、季节设置温湿度的上下限。在数据存储方面,充分显示了系统的优越性,可以将采集的数据完全存储起来,为日后用户数据分析及调用提供来源。
3)温湿度控制电路:当温湿度不在正常范围内时,系统输出信号给控制电路,使控制电路驱动负载(电扇、加热器等)工作,使温湿度达到正常值。
参考文献:
[1]吴成东,孙秋野,盛科等.Labview虚拟仪器程序设计及应用[M].北京:人民邮电出版社,2008.
[2]王世明,王芳.基于虚拟仪器的温度测试系统的开发[J].安徽农业科学,2009,37(21):10247-10249.
三、课题研究的内容
粮库温湿度智能监控系统的设计与研究开题报告

目前实现粮库温湿度的智能控制需要一种稳定性高、成本低的温、湿
度智能控制系统,其采用上、下位机控制结构,实现全方位智能化的粮库
管理控制系统。单片机在这种系统中往往作为一个终端机,安装在系统的
某些节点上,对现场信息进行实时的测量和控制。单片机的高可靠性和强
抗干扰能力,使它可以置于恶劣环境的前端工作。
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课 题 研 1. 选择哪种型号的单片机; 究 2. 如何选择温度、湿度传感器; 困 难 3. 如何实现上位机与中间控制机之间的通信;
4. 如何实现仿真结果。
准 备 如 1. 通过查阅书籍; 何 解 2. 查阅相关资料; 决 3. 向指导老师请教。
[1]刘志强,罗庆生.一种智能化温度检测系统的设计[J].中国测试技术, 2003. [2]王家祯,王俊杰.传感器与变送器(第一版)[M]. 北京:清华大学出版 主 社,2000. 要 参 [3]沙占友,薛树琦,葛嘉怡.湿度传感器的发展趋势[J].电子技术应用, 考 2003. 文 献 [4]王幸之,王雷,翟成等.单片机应用系统抗干扰技术(第一版)[M].北 京:北京航空航天大学出版社,2000. [5]吴少军,刘光斌.用MAX749产生LCD用负电压[J].电子技术应用,1995. [6]贾佩山,刘晓明,王纤.一种提高8089单片机系统抗干扰能力的方法 [J].电子与自动化,1997. [7]荣彩云.单片机系统应用中的抗干扰措施[J].仪表技术,2005. [8]杨振江,杜铁军,李群.流行单片机使用子程序及应用实例(第1版) [M].西安:西安电子科技大学出版社,2002. [9]佃松宜,汪一,汪道辉.基于RS485总线的远程双向数据通信系统的设 计与实现[J].电子技术,2000. [10]纪建伟.微型计算机温室监控系统的研究[J].沈阳农业大学学报, 2001.
单片机粮仓温湿度监测系统设计方案开题报告(软件)

(1)无论是传感器的测量精度、反应速度、稳定性、功能多样性还是使用环境方面,国外的传感器都比较先进。
(2)构成系统整体的测控技术和管理,无论是硬件还是软件,都已普遍采用相应的标准模块集成,并且早已实现组态。
(3)系统结构已经普遍采用网络连接的现场总线技术(FCS),有些需要的场合,则连接到Internet上,实现远程控制、远程诊断。
1.1 背景
“国以民为本,民以食为天”,“兵马未动,粮草先行”,这些都充分说明粮食对国家的重要性。储粮是为了防备战争、保证非农业人口的粮食消费需求、调节国内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害及其它突发性事件而采取的有效措施,因此,粮食的科学储藏具有重要的战略意义和经济意义。
一般来说,粮食存放在粮仓中,大型的粮仓可存放数以万计的粮食,而且这些粮食存放的时间有长有短。目前,我国地方及垦区的各种大型粮仓都还存在着不同程度的粮食储存变质问题。根据国家粮食保护法规定,必须定期抽样检查粮仓各点的粮食温度和湿度,以便及时采取相应的措施,防止粮食的变质。但大部分粮仓目前还是采取人工测量温度和湿度的方法,这不仅使粮仓工作人员工作量增大,且工作效率低,尤其是大型粮仓的温度和湿度检测任务如不能及时彻底完成,则有可能会造成粮食大面积变质。据有关资料统计,我国每年因粮食变质而损失的粮食达数亿千克,直接造成的经济损失是惊人的。
4)将各个模块联系起来,进行系统整合。
5)硬件与软件部分结合,进行联调。
6)将发现的错误和可以改进的地方进行修改,再重复以上步骤,直到满足设计要求。
三、毕业设计(论文)工作进度安排
3月:查找资料,确定系统总体设计方案。
4月:编写软件,结合硬件原理图进行proteus仿真。
基于单片机的粮库温湿度控制系统设计 开题报告
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毕业设计(论文)开题报告
题 目
以单片机为核心的粮库温湿度控制系统
设计
学院
电子信息工程学院
专 业
信息工程
学生姓名
学号
指导教师
职称
毕设地点
南京航空航天大学
2015年3月3日
1.结合毕业设计(论文)课题任务情况,根据所查阅的文献资料,撰写1500~2000字左右的文献综述:
近年来,我国农业正处于不断发展的阶段。随着其发展,温室的发展也就成为一个较为重要的方面。国产温室每年都在以新增 100-150 万公顷的面积快速地发展。所以对温室环境的有效控制就可以提高粮食作物的产量,获得高速、优质的农产品,使资源得到更加合理的利用。为了能够更好的是作物生长,那么就需要调节环境因子,这样才能提高粮食的品质。随着电子技术的发展和慢慢成熟,温湿度控制系统的研究也慢慢成熟。我国在温室的研究中起步比较晚,由于发展时间不是很长,所以相对的温室技术就比较落后,水平也比较低。再加上管理程度不够,与温室环境相关的监测条件差等,改进和提高技术就成了至关重要的方面了。所以智能型的温湿度控制器出现具有其重大的意义。【1】
指导教师意见(对课题的深度、广度及工作量的意见和对毕业设计(论文)结果的预测):
指导教师签字:年月日
系审查意见:
负责人签字:年月日
三、研究内容
以单片机为核心,设计粮库温湿度控制系统。系统采用温度、湿度传感器检测粮库内的温湿度值,通过液晶显示模块将温湿度实时显示。用户根据粮仓需要预设温湿度值,当温湿度值超出了设定范围,蜂鸣器自动报警并输出信号,控制温湿度设备开始工作,调节粮库的温湿度直至设定范围内。
四、研究思路及方案
系统由控制芯片C8051F020,NTC温度传感器,IH3605湿度传感器,液晶显示模块,蜂鸣器以及温湿度调节系统6部分组成。用户预先设定并输入报警值到程序中,然后由温湿度传感器采集温湿度参数。接着通过AD转换模块对采集到的温湿度电压模拟信号进行模数转换,并将转换后的数字量送入单片机进行处理,同时通过LCD显示测试值。系统获得数据后和设定值比较,控制系统工作,从而达到控制粮库温湿度的目的。
湿度控制系统设计开题报告

论文题目湿度控制系统设计一、选题背景和意义湿度主要指设施内空气的相对湿度,它是表示空气潮湿程度的物理量。
湿度是作物最为敏感的因子之一,湿度的大小不仅影响着设施内作物蒸腾与地面蒸发量,而且直接影响着作物光合强度与病害情况[1]。
通常所指的湿度为相对湿度,用RH%表示,用空气中实际水汽压与当时气温下的饱和水汽压之比的百分数表示。
在一定的温度下在一定的体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。
随着现代工农业的发展,空气湿度在各个方面的应用也越来越广泛,且对空气湿度的要求也越来越高。
无论是在温室栽培、食物储藏方面,还是医疗环境和科学研究等多方面都需对环境湿度进行测量和控制,湿度测量控制智能化对开展各项工作有着积极的意义。
由此可看出,设计一个高精度、控制简捷且成本较低的湿度控制系统是有一定的实用意义所在的,具有良好的应用前景和推广价值。
采用湿度传感器芯片进行湿度检测,用单片机编程进行控制,打破原有的人工控制湿度模式,采用智能化的方式进行控制,研制的系统具有小型化,智能化,湿度控制范围可以根据不同的应用环境进行设定。
利用单片机判别特定环境湿度程度,再进行去湿或加湿装置处理,不仅具有控制方便、简单、灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控湿度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量。
二、国内外研究现状、发展动态现如今,湿度控制系统的种类很多且它的实现方式多样化,可采取基于单片机、PLC及LabVIEW语言等多种实现方式去实现它的功能。
国外早已将湿度控制技术应用到了很多领域,从最先的手动控制到自动控制,再到最后的智能化,向着完全自动化、小型化、低功耗的方向发展。
例如在目前阶段,我国大多数大型的农业温室大棚已完成了温湿度检测控制的设施的研发与应用。
而中小型的大棚还是依靠人工温湿度判断与控制,存在着人工气候装备配套能力差,产业化程度低,环境控制水平落后,软硬件资源不能共享和可靠性差等缺点,已严重影响了设施农业的大力发展。
温湿度控制系统设计 开题报告.doc
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本科毕业设计开题报告题目:温湿度控制系统设计专题:院(系):电气与信息工程学院班级:姓名:学号:指导教师:教师职称:讲师黑龙江科技学院本科毕业设计开题报告赠送资料青花鱼(北京)健康产业科技有限公司2018年财务分析报告1 .主要会计数据摘要2 . 基本财务情况分析2-1 资产状况截至2011年3月31日,公司总资产20.82亿元。
2-1-1 资产构成公司总资产的构成为:流动资产10.63亿元,长期投资3.57亿元,固定资产净值5.16亿元,无形资产及其他资产1.46亿元。
主要构成内容如下:(1)流动资产:货币资金7.01亿元,其他货币资金6140万元,短期投资净值1.64亿元,应收票据2220万元,应收账款3425万元,工程施工6617万元,其他应收款1135万元。
(2)长期投资:XXXXX2亿元,XXXXX1.08亿元,XXXX3496万元。
(3)固定资产净值:XXXX净值4.8亿元,XXXXX等房屋净值2932万元。
(4)无形资产:XXXXXX摊余净值8134万元,XXXXX摊余净值5062万元。
(5)长期待摊费用:XXXXX摊余净值635万元,XXXXX摊余净值837万元。
2-1-2 资产质量(1) 货币性资产:由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成,共计9.48亿元,具备良好的付现能力和偿还债务能力。
(2) 长期性经营资产:由XXXXX构成,共计5.61亿元,能提供长期的稳定的现金流。
(3) 短期性经营资产:由工程施工构成,共计6617万元,能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。
(4) 保值增值性好的长期投资:由XXXX与XXXX的股权投资构成,共计3.08亿元,不仅有较好的投资回报,而且XXXX的股权对公司的发展具有重要作用。
以上四类资产总计18.83亿元,占总资产的90%,说明公司现有的资产具有良好的质量。
2-2 负债状况截至2011年3月31日,公司负债总额10.36亿元,主要构成为:短期借款(含本年到期的长期借款)9.6亿元,长期借款5500万元,应付账款707万元,应交税费51万元。
温度湿度监测系统开题报告

温度湿度监测系统开题报告一、项目背景温度和湿度是常用的环境参数,对于很多行业和领域来说,对温湿度的实时监测和控制非常重要。
例如,在医疗行业,温湿度监测系统可以帮助提供对手术室、实验室和药物存储室等环境的合适控制和维护;在农业领域,温湿度监测系统可以帮助农民实时监测大棚内的温湿度,从而提供农作物生长的合适环境。
因此,开发一种可靠、实用的温度湿度监测系统具有重要的实际意义。
二、项目目标本项目旨在开发一种基于传感器技术的温度湿度监测系统,通过实时监测环境的温度和湿度变化,提供准确的数据和报警功能。
主要目标包括:1.设计一个硬件系统,包括传感器模块、数据采集模块、数据显示模块等;2.开发一个软件系统,实现数据的采集、处理和显示;3.测试和优化系统的性能,提高数据采集的准确性和系统的稳定性;4.提供报警功能,当温度或湿度超出设定范围时,系统能够及时发送警报。
三、技术方案系统开发需要采用一种高精度、低成本的温度湿度传感器。
常见的温度湿度传感器有DHT11、DHT22等,我们将选择合适的传感器来实现数据的准确采集。
硬件系统主要由传感器模块、数据采集模块、数据显示模块组成。
传感器模块负责采集环境的温度和湿度相关数据,数据采集模块负责将传感器输出的模拟信号转换成数字信号,数据显示模块则通过屏幕等设备直观显示温度和湿度等数据信息。
软件系统主要由数据采集、处理和显示三个模块组成。
数据采集模块负责与硬件系统通信,获取传感器输出的数据;数据处理模块负责对采集到的数据进行处理,例如滤波、校准等;数据显示模块则负责将处理后的数据以直观的方式显示给用户。
四、项目计划本项目的开发计划分为以下几个阶段:1.需求分析:明确系统的功能和性能需求;2.技术选型:选择合适的传感器和开发平台;3.硬件设计:完成传感器模块、数据采集模块和数据显示模块的设计;4.软件设计:设计数据采集、处理和显示的算法和逻辑;5.系统集成:将硬件系统和软件系统进行集成,进行初步测试;6.系统优化:针对系统的性能进行优化和调试;7.最终测试:对系统进行全面测试,确保功能和性能满足需求;8.文档编写:撰写项目文档,包括开题报告、需求规格说明书等。
温度湿度检测系统开题报告

温度湿度检测系统开题报告1. 引言温度湿度检测系统是一种用于实时监测环境温度和湿度的设备,广泛应用于气象、农业、生物医学等领域。
本文旨在介绍温度湿度检测系统的设计和实现,以及它在生活中的应用。
2. 设计目标本文的主要设计目标是: - 实时监测环境温度和湿度; - 提供直观的数据展示和分析功能; - 支持远程访问和控制。
3. 设备硬件为了实现温度湿度检测功能,我们将采用以下硬件: - 温湿度传感器:用于测量环境中的温度和湿度; - 微控制器单元(MCU):负责处理传感器数据并将其输出给用户界面; - 无线通信模块:用于实现远程访问和控制功能; - 电源模块:提供设备所需的电源。
4. 软件设计4.1 数据采集和处理温湿度传感器将环境温湿度数据传输给MCU。
MCU负责采集传感器数据,并进行处理和存储。
数据处理包括数据校验和格式化。
4.2 用户界面用户界面是用户与温度湿度检测系统交互的窗口。
用户界面可以是一个网页应用或一个移动应用程序。
用户界面通过无线通信模块与MCU进行交互,获取温湿度数据并显示。
4.3 数据存储与分析MCU将采集到的温湿度数据存储在内部存储器或外部存储设备中。
用户可以通过用户界面查看存储的历史数据,并进行数据分析。
数据分析可以包括生成趋势图、统计数据等功能。
4.4 远程访问和控制用户可以通过互联网远程访问温度湿度检测系统。
远程访问功能由无线通信模块实现,用户可以通过用户界面查看实时数据、历史数据,以及远程控制温度湿度检测系统的运行状态。
5. 应用场景5.1 气象领域温度湿度检测系统在气象领域有着广泛的应用。
通过监测环境温度和湿度,可以提供准确的气象数据,为气象预测和研究提供支持。
5.2 农业领域温度湿度检测系统在农业领域中起到关键作用。
农作物的生长和发展需要适宜的温度和湿度条件。
通过实时监测温度和湿度,可以帮助农民调整灌溉和通风系统,提高农作物产量和质量。
5.3 生物医学领域在生物医学领域,温度湿度检测系统可以用于监测医疗器械的贮存条件,保证其安全和可靠性。
大型仓库温湿度系统设计开题报告
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2014/5/19~5/25 教师评阅设计,学生进行总结、准备答辩1周(第14周)
2014/5/26~6/1 毕业设计答辩1周(第15周)
4.参考文献
[1]沈红卫.单片机应用系统设计实例与分析[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003.
因此本课题研究的主要内容即设计大型仓库温、湿度的监测系统的硬件电路以及软件的编程部分。设计的整体电路由单片机AT89C52 控制电路、DS1302时钟电路、温度监测电路、湿度监测电路、报警电路、独立键盘电路、数码管显示电路及电源电路组成。而软件的编程部分与硬件电路是一一对应的,最后软件硬件结合以满足我们的设计要求。
2. 选题依据、主要研究内容、研究思路及方案。
⑴ 选题依据
大型仓库温、湿度的监测系统在储存行业上是不可缺少的一部分,社会对温、湿度的监测系统的需求量越来越大,而用户对其功能要求也越来越高,其性能稳定,准确和方便是人们最关心的问题。设计温、湿度的监测系统有多种方法,可采用EDA技术中的硬件描述语言(VHDL)、可编程逻辑器件CPLD/FPGA来完成设计,也可采用DSP技术、单片机技术或者嵌入式的ARM指令系统来进行设计。然而,目前大多数计价器系统都是采用单片机技术实现,这是由于单片机设计具有灵活性,且功能丰富,单片机开发的系统的主要特点包括体积小、重量轻、功耗低、速度快、成本低、保密性好等等。因此综合分析,本次设计将为基于单片机的大型仓库温、湿度的监测系统的设计
必须巩固与单片机相关的理论知识以及查阅相关的资料与文献,需要学习使用proteus和keil软件,将硬件电路与软件编程部分结合起来以达到仿真的效果,通过仿真验证整个设计的正确性,以达到熟练掌握单片机的程度,逐步从简单到复杂,直至有结论为止。
湿度控制系统设计开题报告

湿度控制系统设计开题报告一、背景分析湿度是指空气中所含水蒸气的含量,对于许多工业和生活领域来说,湿度的控制至关重要。
例如,在电子设备制造过程中,过高的湿度会导致电子元器件的腐蚀和损坏;在药品生产过程中,湿度的稳定性对于药品质量的保证至关重要。
因此,设计一个可靠的湿度控制系统对于保持生产环境的稳定性和质量是非常有意义的。
二、研究目标本文旨在设计一个湿度控制系统,能够精确地控制环境的湿度。
该系统应具有以下功能和特点:1.实时监测湿度变化:通过传感器实时采集环境湿度数据。
2.准确控制湿度范围:根据设定的湿度值,调节加湿或除湿设备,使湿度保持在目标范围内。
3.自动化控制:设计一个智能控制算法,根据环境湿度变化,自动调整加湿或除湿设备的工作状态。
4.可远程监控和控制:通过网络连接实现对系统的远程监控和控制,方便操作人员对湿度参数进行调整。
三、研究方法为了实现湿度控制系统的设计目标,本文采用以下研究方法:1.硬件设计:选用合适的湿度传感器、加湿器和除湿器,并设计电路连接方案,确保传感器能够准确测量环境湿度,并通过控制加湿器和除湿器来调节湿度值。
2.软件设计:开发一个具有实时监测、自动控制和远程监控功能的软件系统。
软件系统需要能够实时采集湿度数据,根据预设的湿度范围和自动控制算法,控制加湿器和除湿器的工作状态。
同时,软件还需要提供远程监控和控制接口,方便操作人员通过网络对系统进行监控和控制。
3.算法设计:根据实时采集的湿度数据,设计一个智能控制算法,根据湿度变化情况,自动判断是否需要进行加湿或除湿操作,并调整加湿器和除湿器的工作状态。
算法需要考虑湿度的稳定性和系统的响应速度。
四、预期结果通过本文的研究和设计,预期可以实现一个具有实时湿度监测、自动控制和远程监控功能的湿度控制系统。
该系统能够根据环境湿度变化动态调整加湿或除湿设备的工作状态,保持环境湿度在设定的范围内。
五、研究计划1.第一阶段(时间:1个月):–调研市场上已有的湿度控制系统,并了解其工作原理和特点。
开题报告 仓库温湿度监测

目前,国内外仓库调节控制环境温湿度措施包括:装备集中式中央空调系统;局部空间使用恒温恒湿机、空调器、去湿机、加湿机和使用调湿材料等。被调节控制的温湿度环境是否达到储备物资保存环境的标准,需用温湿度测量仪表测定。通常使用的温湿度测量仪表有:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、毛发湿度计、自动记录温湿度计、微电子温湿度记录器等。温湿度测量仪表分布在各个仓库中,采集温湿度监测数据的传统手段是人工巡检记录,然后进行汇总,记录存档。由于仓库数量多、面积大,工作人员完整巡检一遍需要大量时间。因此,利用人工抄表的方式,每日记录温湿度的次数极为有限,而且在夜间也无法巡查记录。
[13].于微波、林晓梅、刘俊萍.微型机算计控制系统.吉林人民出版社,2002.5
[14].王森.仪表使用数据手册.化学工业出版社,1998.7
主要技术参数为:
温度检测范围 :-30℃-+80℃
测量精度 :0.5℃
湿度检测范围 : 10%-100%RH
检测精度 : 1%RH
显示方式 :温度:四位显示 湿度:四位显示
主要步骤
第 1-3 周:收集资料,了解课题研究方向及研究现状,完成开题报告的填写。
第 4-5 周:画出电路图,对设计图纸进行论证研究。
现如今,湿度传感器有Vaisala公司的HMW系列产品 、E+E公司的EE10系列产品、长英科技LTM8901系列等产品。而全新的数字化温湿度传感器LTM8901是全新概念的温湿度传感器,采用了智能线性化技术,使用了全新的生产工艺,发扬长英科技数字化、网络化的特点,实现高精度、高互换性、方便的现场校准/安装,是经济性、方便性和先进性的统一。传感器与传感器之间可联网,也可以单只使用。使得系统更简单,更具兼容性,更易扩展。 LTM-8901使用数字化技术,使得系统精度不受传输影响;无需A/D等繁琐电路,数据由传感器出来直接进入采集器,系统可能发生故障的环节少,便于维护。 LTM-8901不是简单的湿敏元件,而是传统湿敏元件与湿度变送器的融合体,本身具有很强的抗静电、抗干扰、抗反接等保护能力,而且具有很强的结露恢复能力,并对腐蚀性气体有一定的抵御能力(2003年曾通过等同于国家粮食储备库熏蒸试验环境的检验)。 LTM-8901只需5V供电,峰值电流为9mA,极低的工耗符合节电、低热的环保要求。
多点无线温湿度实时监控系统的设计与实现的开题报告

多点无线温湿度实时监控系统的设计与实现的开题报告一、研究背景随着物联网技术的不断发展和应用,各种传感器网络的应用也成为了研究的热点之一。
其中,物联网在环境监测和控制方面的应用有着广阔的发展前景。
在实际应用中,温湿度是环境监测中最基础的数据之一,其对于人们的日常生活和工作具有重要的影响。
传统的温湿度监测方法主要是单点监测,无法满足大范围监控的需求,同时也无法实现远程监控。
因此,设计一种多点无线温湿度实时监控系统具有重要的应用价值。
二、研究内容本课题旨在设计一种多点无线温湿度实时监控系统,其主要研究内容包括:1. 设计符合工业标准的温湿度传感器节点。
传感器节点需要满足小尺寸、低功耗、长寿命和稳定性等要求,同时需要采用工业级通讯协议以方便与现有系统的集成。
2. 建立传感器网络。
设计网络拓扑结构,选择无线通讯协议,实现传感器节点之间的数据通讯。
利用网关设备将数据上传至公共平台。
3. 实现温湿度数值的采集、处理和存储功能,同时开发平台数据库、平台API和数据查询模块,实现数据在Web端的实时显示和报警处理功能。
4. 对系统进行实验验证和性能优化。
验证系统的稳定性、可靠性和实时性,并通过优化算法和协议提升系统的性能。
三、研究意义本研究可以提高温湿度监测的范围和准确度,可以实现对温湿度数据的无缝监测和跨区域传输。
同时,将传感器节点集成入工业自动化系统可以提高工业自动化系统的监测能力和控制精度。
此外,本研究还为物联网的发展做出了一定的贡献。
四、研究方法本研究主要采用硬件设计和软件开发相结合的研究方法。
具体来说,硬件方面,将采用成熟的微处理芯片、温湿度传感器和无线通讯模块等器件,建立温湿度传感器节点和网关设备。
在软件方面,将采用C语言、Python等编程语言,采取策略性采样和滑动平均等方法对传感器所采集的数据进行处理。
同时,将采用云平台和数据库等技术,实现数据存储和在线查询功能。
五、研究计划阶段任务时间1 系统框架设计 1周2 硬件设计与实现 2周3 软件设计与实现 3周4 系统测试与性能优化 2周5 结论撰写与论文答辩准备 2周六、预期成果通过本研究,预期设计并实现一种多点无线温湿度实时监控系统。
无线粮仓温度监控系统的设计的开题报告

无线粮仓温度监控系统的设计的开题报告一、项目背景在粮食储存中,温度是一个重要的指标。
如果温度过高或过低,都会对粮食的质量和保存期限产生严重的影响。
因此,对粮仓温度进行监控是非常重要的。
传统的粮仓温度监控方法是人工检查,但是这种方法不仅费时费力,而且效率低,同时也不够准确。
而且在人员不利的环境下,会有安全隐患。
因此,设计一套无线粮仓温度监控系统,能够实时监控粮仓的温度状况,提高监控效率,预防出现温度异常的情况,保证粮食储存的质量,具有重要的现实意义。
二、项目目的本项目的目的是设计一套无线粮仓温度监控系统,能够对粮仓中的温度进行实时监控,并通过无线连接方式将监控结果传输到基站,方便用户及时了解监控结果。
同时,在温度异常低或高的情况下,系统能够及时发出警报,提醒用户进行处理。
三、项目意义1.提高储粮效率传统的粮仓温度监控方法是人工检查,效率低下。
而通过设计一套无线粮仓温度监控系统,能够实现对粮仓中的温度进行实时监控,提高了储粮的效率。
2.保障粮食安全温度对粮食质量和保存期限有着重要的影响。
通过对粮仓中的温度进行实时监控,能够及时发现温度异常低或高的情况,预防粮食出现质量问题。
3.降低监控成本传统的粮仓温度监控方法需要人工参与,监控成本较高。
通过设计一套无线粮仓温度监控系统,能够降低监控成本,并且提高监控效率,减少粮食损失,为用户带来经济效益。
四、项目研究内容1. 硬件设计:传感器采集温度数据,无线模块进行数据传输,并在基站上实现温度曲线的绘制。
2. 软件设计:编写系统控制程序,包括采集温度数据、数据传输、数据存储和警报判断等功能。
3. 系统测试:对设计的无线粮仓温度监控系统进行实际测试,测试结果包括系统稳定性、功能完整性、数据准确性等。
五、研究计划第一年:研究市面上的无线温度传感器、物联网通讯模块以及系统控制程序,并对其进行分析和验证。
完成系统基础模块的编写和测试。
第二年:开始对系统进行优化、完善,增加警报机制等功能。
温度湿度监测系统开题报告

温度湿度监测系统开题报告温度湿度监测系统开题报告一、引言近年来,随着科技的发展和社会的进步,温度湿度监测系统在各个领域中的应用越来越广泛。
无论是在工业生产中的温湿度控制,还是在气象预报中的数据收集,温度湿度监测系统都扮演着重要的角色。
本报告旨在探讨温度湿度监测系统的设计和实现,以及其在不同领域中的应用。
二、背景温度湿度监测系统是一种用于测量和记录环境中温度和湿度的设备。
它通常由传感器、数据采集器和数据处理器组成。
传感器负责感知环境中的温湿度变化,数据采集器将传感器获取的数据转化为数字信号,最后数据处理器对采集到的数据进行处理和分析。
温度湿度监测系统的设计和实现对于各行各业都具有重要意义。
三、设计目标本项目旨在设计和实现一种高精度、高稳定性的温度湿度监测系统,具体目标如下:1. 提供准确的温湿度数据:系统应具备高精度的传感器和数据采集器,能够准确测量和记录环境中的温湿度数据。
2. 实时监测和报警功能:系统应具备实时监测功能,能够及时发现温湿度异常并发出报警信号,以保障生产和人员安全。
3. 数据可视化和远程访问:系统应具备数据可视化和远程访问功能,用户可以通过手机或电脑随时随地查看温湿度数据。
4. 可扩展性和稳定性:系统应具备可扩展性,能够适应不同规模和需求的环境。
同时,系统应具备高稳定性,能够长时间运行而不出现故障。
四、系统设计与实现1. 传感器选择:为了提高温湿度测量的准确性,我们选择了高精度的数字温湿度传感器。
该传感器具有稳定的性能和较低的能耗,能够满足系统的要求。
2. 数据采集器和处理器:我们选用了先进的数据采集器和处理器,能够将传感器获取的模拟信号转化为数字信号,并对数据进行处理和分析。
3. 数据存储和传输:系统将采集到的数据存储在云端服务器上,用户可以通过手机或电脑随时访问和查看数据。
同时,系统还支持数据的导出和分享功能。
4. 报警系统:系统设有报警功能,当温湿度超出设定的阈值范围时,系统将自动发出报警信号,以提醒用户注意。
开题报告仓库温湿度监测系统的设计

毕 业 论 文(设 计)开 题 报 告1.本课题的目的及研究意义仓库温湿监控系统的设计是一个对现实生活非常实用,对学生知识运用非常好的锻炼课题。
本 课题研究的主要内容是设计制作对室内温湿度的监督与控制,相当于简易空调的制作,了解空调系 统,运用原理设计制作方案;运用物理知识制作控制温湿变化设备;传感器获取外界温湿度参数, 51 单片机编程控制,实现智能化设计;并用仿真软件对控制效果进行仿真研究。
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要求也越来越高。
传 统的温湿度监测模式是以人为基础,依靠人工轮流值班,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,不仅效率低下不利于人才资源的充分利用,而且缺乏科学性,许多重大事 故都是由人为因素造成的,人工维护缺乏完整的管理系统。
而问世监控系统就可以解决这样人才资 源浪费,管理不及时的问题,这是由于它的智能化设计所决定的。
它的工作步骤如下:感应环境温 湿度;单片机判断感应到的温湿度是否异常;若感应到的温湿度异常,实行措施进行调节;判断异 常是否超过预设时间,若超过预设时间,则输出异常信号报警;判断异常是否处理完毕,若处理完 毕,解除报警。
这样就可以利用控制器对机房温湿度进行监控,从而实现环境温湿度管理的实时性 和有效性。
故本次设计对于类似项目还具有普遍意义。
2.本课题的国内外的研究现状智能温度传感器(亦称数字温度传感器)在 20 世纪 90 年代中期问世。
它是微电子技术、计算 机技术和自动测试技术(ATE_)的结晶。
目前,国际上已开发出多种智能温度传感器系列产品。
智 能温度传感器内部包含温度传感器、A/D 传感器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。
有的产品还带多路选择器、中央控制器(CPU)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
智能温度传感器能输出温度数据及相关的温度控制量,适配各种微控制器(MCU),并且可通过软 件来实现测试功能,温度计也越来越智能化。
温湿度监测系统【开题报告】

开题报告通信工程温湿度监测系统一、课题研究现状及意义随着社会各方面的发展,在生产生活的方方面面对温度湿度的环境状况要求越来越高,主要是指库房、储柜、大棚种植、工业生产等对温湿度环境变化有着重要要求的地方。
例如:对馆藏文物保存环境实施科学监测和有效调控,是预防性保护文物劣化的关键所在。
因此温湿度监测具有重要的意义。
传统温湿度检测的局限性(1)不具有实时监测性传统的温湿度检测器只是实时的检测而不是实时监测,检测只是将当前的环境温度检测出来,需要人工的观察检测结果。
不仅监测效率低而且当监测环境空间过大也痛耗费人力。
采用温湿度监测系统通过设置警戒温湿度的范围和正常的温湿度的范围。
如果环境处于正常的温湿度范围系统将继续正常监测,如果环境处于警戒温湿度范围产生报警信号,通知工作人员进行相应的处理。
从而大大提高监测效率和减少人力消耗。
(2)不具有历史数据保存性传统的温湿度检测不具有历史数据保存功能,历史的温湿度信息是一种有用的信息。
对于流动型展示的文物,可以利用历史记录温湿度信息作为参考,为以后文物环境的变化做好准备。
还可以根据文物在不同历史记录的变化,得出更适于文物保存的温湿度环境。
二、课题研究的主要内容和预期目标在该课题中采用温湿度监测系统通过单片机为控制核心并协调LCD显示模块、温湿度传感器模块正常工作。
通过串口传输与上位机连接,利用上位机软件和数据库进行连接,并对历史温湿度信息进行存储。
从而实现温湿度监测系统。
有利于降低成本,提高监控效率和能力。
具体内容如下:(1)调研物联网技术的发展、现状及温湿度监测系统现状;(2)利用单片机及其外设电路,通过编程实现温度信息的采集、显示,并给出程序框图及功能代码。
三、课题研究的方法及措施(1)利用单片机开发板与各模块进行连接,确定连接关系。
(2)利用keil编译工具编写模块化程序。
使LCD显示模块和温湿度传感器模块分别独立实现它们的功能。
(3)组合各模块程序,实现各模块协调运行。
粮库温度监控系统的设计开题报告

毕业设计开题报告1.结合毕业设计情况,根据所查阅的文献资料,撰写2000字左右的文献综述:文献综述1. 国内外发展现状和发展趋势粮库温度监控技术是科学保粮的关键技术之一,目前国内已有数十家企业生产粮情温度测控系统产品,品种繁多,系统结构各异,但其基本功能无外乎粮仓内外温度检测、粮食内部温度检测及分析、通风机械的控制等几项,鉴于粮食储藏的特殊性,系统功能的重点放在了储粮内部温度的检测和分析上。
粮库监控系统可以根据采用的温度传感器和通信方式的不同进行如下分类:按温度传感器分类和按通信方式分类。
1.1按温度传感器分类通常粮库监控系统主要选用热敏电阻、数字式温度传感器、光纤温度传感器作为温度传感器,也有选用其它温度传感器,例如 PN 结型温度传感器[1]。
(1)热敏电阻以温度变化导致阻值的变化为工作原理的热敏电阻,因其具有成本低、体积小、简单、可靠、响应速度快、容易使用等特点,是国内粮库监控系统中采用最多的温度传感器。
热敏电阻的电阻温度系数较高,室温电阻通常也较高,因此其自身发热较小,信号调节较为简单。
热敏电阻的缺点是互换性差,温度与输出阻值之间呈非线性关系[2]。
热敏电阻分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻两种,但在温度测量应用中,正温度系数热敏电阻较少得到采用,更多采用的是负温度系数热敏电阻[3]。
以下提及的热敏电阻均指负温度系数热敏电阻。
采用热敏电阻作为温度传感器的粮情测控系统的硬件由上位机、通信接口电路、智能分机、温度分线器、测温电缆、湿度分线器、测湿探头和通风控制器组成。
在上位机上运行粮情测控系统软件,对检测到的温湿度数据进行分析,根据粮仓内外温湿度条件判断是否可以进行通风,手动或自动控制通风机械的启动和停止。
通信转换电路分为内置式和外挂式两种,主要完成两种通信协议之间的衔接转换功能。
智能分机是由微处理器、A/D 转换电路和通信电路等组成,主要功能包括接收上位机下达的指令、将现场采集上来的模拟信号数字化、向上位机传送数字化的温湿度值、向通风控制器下达启动或停止指令等。
智能粮仓监测系统开题报告

智能粮仓监测系统开题报告1. 引言智能粮仓监测系统是基于物联网和传感器技术的一种新型监测系统,它可以实时监测粮仓内温度、湿度、氧气浓度等关键参数,提供粮食储存环境的实时数据,帮助农民和粮食仓储企业保持粮食质量和安全。
本文将介绍智能粮仓监测系统的背景、目标和可行性分析,以及预期的成果和实施方案。
2. 背景粮食是国民经济的命脉之一,粮食储存环境的控制对于保持粮食质量和安全至关重要。
传统的粮仓监测方式依赖人工巡检,效率低下且无法实时掌握粮食存储环境的变化情况。
随着物联网和传感器技术的发展,智能粮仓监测系统成为一种新的解决方案。
3. 目标本项目的目标是设计和实现一个智能粮仓监测系统,通过部署传感器设备和物联网技术,实时监测粮仓内的温度、湿度、氧气浓度等关键参数。
通过数据采集和分析,提供粮食储存环境的实时数据监控,帮助农民和粮食仓储企业实现粮食质量管理的自动化。
具体的目标包括: - 设计和实现智能传感器设备,用于监测粮仓内的温度、湿度、氧气浓度等参数; - 开发适用于智能粮仓的物联网通信协议和数据传输方案;- 设计和实现数据采集和存储系统,实现粮食储存环境数据的实时采集和存储; -开发可视化平台,实时展示粮仓内环境的监测数据,并提供数据分析和预警功能。
4. 可行性分析本项目的可行性主要从技术和市场两个方面进行分析。
4.1 技术可行性目前,物联网和传感器技术已经相对成熟,能够满足智能粮仓监测系统的需求。
传感器设备可以采集粮仓内的温度、湿度、氧气浓度等关键参数,物联网技术可以实现设备之间的数据传输和通信。
同时,数据库和数据分析技术也较为成熟,可以支持实时数据的采集和分析。
4.2 市场可行性粮食储存行业是一个庞大的市场,保障粮食质量和安全一直是粮食仓储企业的重要任务。
智能粮仓监测系统可以提高粮食储存环境的控制和管理效率,降低粮食质量损失和安全风险。
因此,在市场上具有较大的需求和潜在的商业机会。
5. 预期成果本项目的预期成果包括: - 智能传感器设备的设计和实现,能够实时监测粮仓内的温度、湿度、氧气浓度等关键参数; - 物联网通信协议和数据传输方案的研发,实现设备之间的数据传输和通信; - 数据采集和存储系统的设计和实现,能够实时采集和存储粮食储存环境的数据; - 可视化平台的开发,实时展示粮仓内环境的监测数据,并提供数据分析和预警功能。
粮库温度与湿度监控系统的设计,开题报告)

南华大学本科生毕业设计(论文)开题报告设计(论文)题目粮库温度与湿度监控系统的设计设计(论文)题目来源题目自选设计(论文)2011.12 —2012.6工程设计起止时间题目类型一、设计(论文)依据及研究意义粮食的安全存储是关系到国计民生的战略大事,科学保粮具有重要的社会意义与经济价值。
粮仓管理中最重要的问题是监测粮堆中的温、湿度变化。
国家为粮食储藏每年支付很高的费用,主要是因为监测设备成本较高,管理方式不够先进。
在理论研究和实地考察实验的基础上,进行了粮食仓库温度和湿度实时在线巡回监测与控制系统的设计和研制。
温度和湿度的检测与控制对防止粮食霉变有着重要的意义,讨论粮堆温度和湿度变化的主要原因以及粮食仓库中温度和湿度的允许变化范围。
探讨在线测量,计算和控制粮食仓库温度和湿度的原理和方法,基本消灭了粮食霉变事故,同时也节省了大量人力和物力,减轻了粮仓管理的工作强度,提高了粮库管理效率,使粮食管理得到了安全可靠的保障。
每到粮食收获季节各粮仓的粮食收购及粮情检测工作压力巨大,如何进行粮食的现代化管理也是每一个储库点的重中之重,若管理不当,粮食发霉或生虫会造成极大浪费。
粮仓管理中最重要的问题是监测粮堆中的温、湿度变化。
国家为粮食储藏每年支付很高的费用,主要是因为监测设备成本较高,管理方式不够先进,于是温湿度智能监控系统的研究与应用也日益迫切。
粮食温度是能否保证粮食安全储存的重要指标之一 , 只有及时、准确地测得粮堆各层面的粮温数据 , 并根据检测的温度数据对粮食储存情况进行分析 , 作出决策 , 采取措施 , 最大限度的减少粮食在储存过程中的损失。
目前 , 粮库中的温湿度检测 , 基本上是人工检测 , 劳动强度大 , 繁琐 , 由于检测报警不及时 , 造成库储粮食损失的现象时有发生 , 于是 , 设计并研制性能价格比较高的粮库温湿度自动检测系统迫在眉睫。
由于大型粮库分布广、储量大,粮库的管理和监测难度大,基于粮库粮情检测系统上的计算机管理软件的设计,清晰直观地显示出各仓内温湿度状况,由上位机对粮仓进行监视,管理人员在控制室就可以看到实时粮库数据,对粮库数据进行分析,实现粮仓管理自动化、智能化。
基于单片机的粮库温湿度监控系统设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告机械工程学院20 13届题目基于单片机的粮库温湿度监控系统设计课题类型设计课题来源自拟课题学生姓名学号______专业年级班指导教师职称讲师,填写日期:2013 年04月03 日一、本课题研究的主要内容、目的和意义(一)本课题研究的主要内容本次设计完成粮库温湿度监测系统。
该系统实现的基本功能为检测粮库各处的储藏温度、湿度并显示其值。
当库内的温湿度越过设定值时,系统将进行报警,同时步进电机拖动风扇自动调节粮仓内的温湿度,使粮仓内的温度和湿度保持在一定的范围以内。
保证粮食的安全储藏。
温度和湿度是两种最基本的环境参数,与人们的生活环境息息相关,在工业生产和日常生活中,温度和湿度是需要测量和控制的重要参数。
物体的许多物理现象和化学性质都与温度、湿度有关,许多生产过程都是在一定的温湿度范围内进行,因此需要测量和控制温湿度。
该课题是对粮库温湿度的监测及电路设计的研究。
利用单片机实现的高精度实用性温湿度控制系统可广泛应用于粮库的仓储管理。
针对现有的设备大多数只监测温度而忽视湿度的问题进行思考并提出解决方案,最终设计出实用性高、价格低廉的监测系统。
本次设计的温湿度控制系统以AT89C51单片机为控制核心,采用温湿度传感器SHT11作为检测元件,结合MAX 813L看门狗构建了温湿度监控系统。
实现单片机发出控制命令,传感器进行数据采集,将采集到的模拟信号转换为计算机能够识别的数字信号,通过mgls12864液晶显示屏显示实时温度和湿度,超出或者低于用户的设定值时由蜂鸣器报警,并由温湿度调节系统对环境温度、湿度进行调节。
从而完成的系统可以方便地实现温度、湿度的有效实时显示和控制的要求,降低经济损失和劳动强度,提高产品的性价比。
实现功能(1)传感器对温度、湿度的检测。
(2)显示温度、湿度。
(3)超过监测范围时自动报警。
二、文献综述(国内外相关研究现况和发展趋向)国内外研究现状与发展趋势随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,监控系统广泛应用于工农业生产等领域,在此同时,粮仓温湿度监控技术的研究在软、硬件等方面都有了一定的进展。
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在温度测量技术上,传统的热电偶、热电阻测温方法以其成熟、结构简单、使用方便等特点,在未来温度测量领域中,依然能够广泛使用。随着科技的发展与创新,新型材料、新型工艺以及一些新型技术的发展,传统温度测量其范围会更加广泛的拓展。现今温度监测研究现状主要在一些新材料,如一些非标准分度的金属、非金属热电偶正在研制并逐步得到应用。一些非接触式测温技术,如辐射式测温、光纤测温等也正成为现今研究的重点方向。
2)功能模块建立:主要由LabVIEW中得各个控件,通过各种逻辑结构实现各种功能,如数据的处理与现实、存储等。
3)控制电路:由三极管组成的驱动电路来控制各个对象的动作。
本方案就是通过温湿度传感器采集粮仓内温度、湿度值,采集的信号可能存在干扰或衰减,因此要经过信号调理电路(放大、滤波等)方能得到最真实的信号,通过虚拟仪器采集卡将信号采集到计算机中,然后通过LabVIEW将采集的信号进行数字化显示并存储所得到的结果。倘若测得的温湿度值超过或低于各自设置的上下限时,系统发出报警,并采取控制措施:温度高于设定值时,系统输出高电平控制外部电路导通使得风扇转动,加快仓内空气对流达到降温的目的;温度低于设定值时,同样系统发出高电平指令,使加热器工作,从而使粮仓内温度恢复到正常值;同理,湿度高于或低于上下限时,通过使除湿机或加湿机工作达到对湿度的控制。
指导教师签名: 日期:
课题类型:(1)A—工程设计;B—技术开发;C—软件工程;D—理论研究;
(2)X—真实课题;Y—模拟课题;Z—虚拟课题
(1)、(2)均要填,如AY、BX等。
三、课题研究的内容
本课题主要是设计一套对粮仓多点温度、湿度进行监测及控制的监控系统,通过技术手段实时、精确的采集粮仓的温度及湿度值并通过数字显示出来,实现粮仓温度、湿度的实时数字显示。当粮仓内温湿度超过或低于各自设置的上下限时,系统可以发出报警并采取控制措施,使的仓内的温湿度始终稳定在正常范围内,从而实现对粮仓内温湿度的监测及控制,达到保护粮食减少粮食损耗的目的。
[3]秦曾煌.电工学[M].北京:高等教育出版社,2008.
[4]杨永军.温度测量技术现状和发展概述[R].计测技术.2009年第29卷第4期.
[5]周熠,赵修良.基于虚拟仪器的多路温度测量与控制系统设计[J].核电子学与探测技术.2009.
方法及预期目的:
一、课题方案设计
1)信号采集电路:传感器负责采集信号,得到的信号经过由三极管电阻组成的放大电路以及电阻电容组成的滤波电路得到趋于真实的信号。
在国内,国家计量科学研究院、中科院自动化研究所、化工研究院等大型科研单位从事温湿度传感器产品的研制、生产。选用氯化锂感湿材料作为主攻方向,生产氯化锂湿敏传感器及相关变送器,自动化仪表等产品,传感器感湿范围为1%RH-98%RH,具备了
15%RH范围以下的测量性能,漂移曲线和感湿曲线均实现了较好的线性化水平,使湿度补偿得以方便实施并较容易地保证了宽温区的测湿精度。采用循环降温装置封闭系统,先对对被测气体采样,然后降温检测并确保绝对湿度的恒定,使探头耐温范围提高到600℃左右,大大增强了高温下测湿的功能。成功解决了“高温湿度测量”这一湿度测量领域难题。
3)温湿度控制电路:当温湿度不在正常范围内时,系统输出信号给控制电路,使控制电路驱动负载(电扇、加热器等)工作,使温湿度达到正常值。
参考文献:
[1]吴成东,孙秋野,盛科等.Labview虚拟仪器程序设计及应用[M].北京:人民邮电出版社,2008.
[2]王世明,王芳.基于虚拟仪器的温度测试系统的开发[J].安徽农业科学,2009,37(21):10247-10249.
华东交通大学毕业设计(论文)开题报告书
课题名称
粮仓多点温度、湿度监控系统设计
课题来源自选ຫໍສະໝຸດ 课题类型AY导 师
杨超
学生姓名
侯敏
学 号
20080310110123
专 业
测控技术与仪器
一、课题研究的目的及意义
近年来,随着科学技术的不断进步,农业生产持续稳定的增产,粮食数量也日益增多,我国粮食的年产量和常年储存量均占世界首位。我国粮食储备状况大部分仍采用原始的存储方式:通过检测铜电阻或热敏电阻传感器件的变化反应粮食温度的变化,为粮食保管提供参考依据。但此工作工人逐点测量,效率低、准确性差,若控制措施不力,如湿度过高或过低,粮食容易长霉菌、滋生害虫或米粒易碎等,会造成无法补救的损失,给国家造成不必要的财产损失。因此,设计出一套能够快速、准确、自动监测及控制温湿度参数的系统是十分有必要的,这对于提高粮仓质量、减少粮食损耗具有重要的意义。
1)信号采集电路:主要包括温湿度传感器的信号采集、信号放大电路、滤波电路。通过温湿度传感器采集信号,并经过信号放大、滤波等信号调理得到更接近原始的信号
2)功能模块建立:电信号由数据采集卡采集进入计算机,由虚拟仪器Labview软件编写程序,在程序的开发过程中运用模块化的设计思想,根据不同功能的需要,分别组建各种功能模块,包含数据采集模块、数据存储与读取模块、数据处理模块、结果显示模块,而后将各个模块集成到一起,设计主界面来实现各模块的调用,最后再对系统进行集成和调试
三、预期目标
温湿度采集电路可以准确的采集信号,数据采集卡能够顺利的将外部电路的信号采入计算机,并将其传输到各个功能模块,并且各个模块能够成功的实现各自的功能,如数字显示模块可以正常的显示温湿度值,报警模块能够正常报警等等。倘若温湿度不在正常的工作范围,系统能够及时的报警并做出控制使温湿度回归正常值。
传统的实验室温湿度测量装置是以单片机为核心, 用数码管显示温湿度值,根据不同的温湿度要求, 通过硬件设定不同的调节终态, 从而将实验空间的温湿度调节到设定值。这种测量装置硬件结构复杂,编程复杂,而且可操作性不强,硬件线路多,容易出现故障,所以故障率较高,不稳定。
本课题通过LabView、数据采集卡以及计算机三者相互配合,通过传感器采集温度、湿度信号并将它直观的显示在计算机,同时输出控制信号对外部电路进行控制,达到对温湿度的控制。系统外部电路少,大大减少了出错的概率;同时可操作性强,用户可以根据不同的天气、季节设置温湿度的上下限。在数据存储方面,充分显示了系统的优越性,可以将采集的数据完全存储起来,为日后用户数据分析及调用提供来源。
目前,在湿度测试领域大部分湿敏元件性能还只能使用在通常温度(-10℃~60℃)环境下。在需要特殊环境(高温)下测湿的应用场合大部分国内包括许多国外湿度传感器都会“皱起眉头”!
国外厂家比较优质的产品主要使用聚酰胺树脂,产品结构概要为在硼硅玻璃或蓝宝石衬底上真空蒸发制作金电极,再喷镀感湿介质材料形式平整的感湿膜,再在薄膜上蒸发上金电极.湿敏元件的电容值与相对湿度成正比关系,线性度约±2%。虽然,测湿性能还算可以但其耐温性、耐腐蚀性都不太理想,在工业领域使用,寿命、耐温性和稳定性、抗腐蚀能力都有待于进一步提高。