设施农业中温度动态测控系统的设计
蔬菜大棚温度控制系统设计
蔬菜大棚温度控制系统设计一、概述随着人们对健康饮食的关注不断加强,蔬菜的种植需求也在不断增加。
特别是在一些家庭农场和大型农业生产基地中,蔬菜大棚的种植已经成为了常见的生产模式。
在这种大棚环境下,蔬菜的种植需要稳定的温度环境,但是不同的蔬菜对温度的要求也不同,为了达到最佳种植效果,对大棚温度进行精确控制非常重要。
因此,本文主要针对蔬菜大棚的温度控制需求,设计了一种基于单片机的控制系统。
二、系统设计1. 硬件设计控制系统的硬件主要由传感器、执行器、控制模块等部分组成。
(1)传感器传感器用于监测大棚内部的温度。
在本系统中,采用数字温度传感器DS18B20来实现温度采集。
该传感器具有精确、稳定、抗干扰等特点。
(2)执行器执行器用于对大棚内部进行温度调节。
在本系统中,采用继电器作为执行器,通过控制电路开关,实现对温度设备的开关控制。
(3)控制模块控制模块是系统的核心部件,它负责数据的采集、处理和控制信号的输出。
在本系统中,采用STM32F103C8T6单片机作为控制模块。
该单片机运行速度快,集成了丰富的模块和接口,可以满足本系统的需求。
2. 软件设计系统的软件主要由采集程序和控制程序组成。
(1)采集程序采集程序主要用于读取传感器数据,并通过串口传输到控制程序中。
在采集过程中,设置一定的采样周期,来保证数据的准确性和稳定性。
(2)控制程序控制程序主要用于对采集的数据进行处理,并根据设定的温度值,控制继电器的开关状态,达到控制温度的目的。
在控制程序中,设置一定的控制算法和控制策略,来保证控制系统的性能和稳定性。
三、系统实现在硬件和软件设计完成之后,进行系统实现。
对于本系统,可以将传感器和执行器采用模块化设计,使得系统更加灵活和易于维护。
在系统实现过程中,需要进行测试和调试,来验证系统的性能和稳定性。
在测试和调试过程中,需要注意保证系统的安全性和可靠性,避免不必要的损失。
四、本文主要介绍了一种基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统设计。
蔬菜大棚温度自动测试系统的设计
蔬菜大棚温度自动测试系统的设计摘要温度控制是蔬菜大棚最重要的一个管理因素,温度过高或过低,都会影响蔬菜的生长。
传统的温度控制是用温度计来测量,并根据此温度人工来调节其温度。
但仅靠人工控制既耗人力,又容易发生差错。
为此,现代的蔬菜大棚管理中通常需要温度自动控制系统,以简单方便、快速的的控制大棚内的温度。
本设计以AT89C51单片机为控制中心,用AD590为温度检测元件,由温度测量控制电路、键盘、显示电路、报警电路等组成,实现对大棚环境温度测量与控制,用户可通过键盘设置需要报警的上下限值。
文中从硬件和软件两方面介绍了温度控制系统,对硬件原理图和程序流程图进行了系统的描述。
并用Keil作为软件调试界面,PROTEUS作为硬件仿真界面,实现了系统的总体调试,结果表明该系统能实现温度的自动测量和自动控制功能,可将棚内的温度始终控制在适合蔬菜生长的温度范围内。
该系统可扩展性强,配置简单,操作方便,具有通用性,有效地节省了人力物力。
关键词AT89C51单片机AD590温度传感器越限报警自动测控The Design of the Automatic temperaturecontrol system in vegetable greenhouseABSTRACTFor the vegetable greenhouse, the most important management factor is the temperature control.If the temperature is too high or too low, the vegetables will be killed or stopped growing.Traditional temperature control is suspended a thermometer in greenhouse internal, the workers can regulate the temperature inside the greenhouse based on the temperature value. Now, the modern management of vegetable greenhouses usually uses automatic temperature to control system.The design use the AT89C51 microcontroller as the control center, within AD590 for temperature detection element, including the temperature control circuit, keyboard, display circuit, alarm circuit, achieving the greenhouse environment, temperature measurement and control, the user can set the desired alarm through the keyboard.And using Keil as a software debugging interface, PROTEUS as hardware emulation and debugging interface to achieve the overall system debugging, the results show that the system can realize automatic temperature measurement and automatic control, So can always control the temperature of greenhouse for vegetable growth’s temperature range.This system can effectively save human and material resources with strong scalability, simple configuration, operability and universal.KEY WORDS AT89C51 microcontroller AD590 temperature sensorcontrol automatically目录摘要 (I)ABSTRACT ................................................................................................................................... I I 1 绪论 . (1)1.1 背景及意义 (1)1.2 方案论证 (2)1.3 方案组成 (2)2 硬件电路设计 (4)2.1 AT89C51单片机 (4)2.1.1 AT89C51内部结构 (4)2.1.2 AT89C51单片机的引脚 (5)2.1.3 AT89C51的最小系统 (7)2.2 温度采集电路 (9)2.2.1 AD590温度传感器 (9)2.2.2 温度采集工作原理 (10)2.2.3 低通滤波电路 (11)2.3 A/D转换电路 (12)2.3.1 A/D转换器分类 (12)2.3.2 ADC0809芯片 (12)2.3.3 ADC0809与单片机的接口方式 (15)2.3.4 A/D转换电路的工作原理 (16)2.4 按键电路设计 (16)2.4.1 键盘的结构和工作方式 (16)2.4.2 按键电路 (17)2.4.3 按键电路的消抖 (18)2.5 温度显示电路 (18)2.5.1 LED数码管 (19)2.5.2 LED驱动电路 (20)2.6 其它电路 (21)2.6.1 电源电路 (21)2.6.2 声音报警电路 (21)2.6.3 光报警电路 (22)3 软件系统设计 (23)3.1程序流程图及分析 (23)4 仿真与分析 (27)4.1 电路图绘制 (27)4.2 PROTEUS与KEIL整合后的电路仿真 (28)4.3 PROTEUS仿真结果 (29)5 结论 (32)致谢 (34)参考文献 (35)附录......................................................................................................... 错误!未定义书签。
大棚温湿度自动检测调控系统的设计
大棚温湿度自动检测调控系统的设计作者:吴祉昂来源:《科技传播》2018年第21期摘要随着科学技术的发展,人们的生活水平得到了很大的提高,人们对于生活质量也有了更高的要求。
在这样的基础上,各种农业大棚得以建设起来。
与此同时,对于大棚的智能化调节的要求越来越严格,依靠人力进行调节显然已经无法满足条件了,因此需要一套智能的调节系统来完成这项工作。
本设计就是在这样的背景之下产生的。
本设计包括3个部分,分别为主控系统,检测系统以及执行系统。
主控系统由单片机构成,监测系统由温度传感器以及湿度传感器构成,检测系统负责检测环境信息,并将检测到的信息传递给单片机,单片机接收信息之后,发送命令给执行系统,执行系统负责调节大棚内的温度以及湿度稳定。
经过一系列的论证,本设计是合理的,能够完成预定的目标。
关键词单片机;温度;湿度;自动调节中图分类号 TP3 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2018)222-0100-02目前中国各方面的实力都得到了很大的提升,无论是制造业还是养殖业,现在都朝着更加科学化以及集约化的方向发展。
现在人们的生活水平也得到了很大的提升,衣食住行各个方面都能体现出来。
仅仅在饮食方面,人们的注意力现在早已经从温饱方面,过渡到了健康层面,因此,各种绿色瓜果蔬菜已经成为了人们日常生活中不可缺少的一部分了。
所以现在的种植业也在快速的发展,各种蔬菜瓜果大棚相继建成并投入使用,为人们提供各种蔬菜,也为人们提供工作岗位。
现在的大棚变得更加的智能化以及信息化,不仅能种植普通的瓜果蔬菜,甚至反季节的蔬菜都能大规模的种植。
但是在另外一方面,蔬菜大棚的种植依然需要大量的人力物力,因此,对于大棚智能化方面的研究就显得更加的重要。
在大棚的种植过程中,温度以及湿度对于大棚中的作物的影响是非常大的,直接关系到其产量以及质量。
而现在大棚中的温度以及湿度的调节方面,主要还是靠着人为的调节。
但是,这显然需要人力较多时间花费在这上面,这并不符合现在自动化以及智能化的潮流。
现代设施农业温室大棚温湿度监测系统方案设计
现代设施农业温室大棚温湿度监测系统方案设计一、概述随着大棚技术的普及,温室大棚数量不断增多,对于蔬菜大棚来说,最重要的一个管理因素是温湿度控制。
温湿度太低,蔬菜就会被冻死或则停止生长,所以要将温湿度始终控制在适合蔬菜生长的范围内。
传统的温度控制是在温室大棚内部悬挂温度计,工人依据读取的温度值来调节大棚内的温度。
如果仅靠人工控制既耗人力,又容易发生差错。
温室大棚的温度控制成为一个难题。
现在,随着农业产业规模的提高,对于数量较多的大棚,传统的温度控制措施就显现出很大的局限性。
为此,在现代化的蔬菜大棚管理中通常有温湿度自动控制系统,以控制蔬菜大棚温度,适应生产需要。
它以先进的技术和现代化设施,人为控制作物生长的环境条件,使作物生长不受自然气候的影响,做到常年工厂化,进行高效率,高产值和高效益的生产。
蔬菜温室大棚温湿度监测系统是专为蔬菜种植温室研制的温湿度智能监控系统,能够自动监控室内温湿度。
本方案结合了蔬菜栽培温室的特点,采用温湿度传感器,克服了传统模拟式温湿度传感器的不稳定、误差大、容易受干扰、需要定期校准等严重缺陷,本产品测量数据准确,精度高,运行稳定,质量可靠,在蔬菜温室大棚具有广阔的应用前景。
二、组成及工作原理在蔬菜温室里安放温湿度传感电子标签及相应的读卡设备。
标签会将采集到的温湿度信息,如蔬菜大棚里的温度湿度等,通过无线方式不停地向外发送信息,这样安装在附近的读卡器就能接收到这些信息,并将接收到的的信息传到管理中心的主机。
如果温室当前的温湿度不利于蔬菜生长,主机就会按照使用人员指定的方式输出多种报警来提醒大棚管理员做出相应的操作,从而实现塑料大棚蔬菜的智能化管理。
监控系统安装后,操作人员可根据传感器实时温湿度数据对温室内部采暖、通风等设备进行操作,有效解决了现代化智能连栋温室运行费用高,耗能大等缺点。
监测系统还可根据蔬菜生长条件设置警报值,当温湿度异常时进行报警,提醒工作人员注意。
本套系统防水防尘,可以长时间运行于温室等高温高湿环境。
现代设施农业温室大棚温湿度监测系统方案设计
现代设施农业温室大棚温湿度监测系统方案设计一、方案背景随着经济和科技的快速发展,现代农业正面临新的挑战和机遇。
为了提高农产品生产的效益和质量,现代农业温室大棚成为一种重要的种植方式。
然而,温室大棚内部的温湿度控制成为一项关键任务。
为了高效、准确地监测温湿度,本方案设计了一套现代设施农业温室大棚温湿度监测系统。
二、系统组成1.传感器:使用温湿度传感器来实时监测温湿度情况。
通过将传感器布置在温室大棚内的不同位置,可以全面、准确地获取温湿度数据。
2.数据采集设备:采用嵌入式系统或物联网技术,将传感器获取的温湿度数据进行采集、处理和存储。
该设备需要具备高速、稳定的数据传输和处理能力。
3.数据显示与控制终端:设计一个用户友好的数据显示界面,用于展示温湿度数据的实时变化情况。
同时,用户可以通过该终端对温湿度进行远程监控和控制。
4.数据云存储与分析平台:将采集到的温湿度数据上传至云平台进行存储和分析。
通过对数据进行分析,可以为温室大棚的温湿度控制提供参考和决策依据。
三、系统工作原理1.传感器实时监测:温湿度传感器布置在温室大棚内的不同位置,实时监测温湿度数据,并将数据传输给数据采集设备。
2.数据采集与存储:数据采集设备将传感器获取的温湿度数据进行采集和处理,并将数据存储在本地或云平台的数据库中。
3.数据显示与操作:用户通过数据显示与控制终端可以实时查看温湿度数据的曲线图和实时数值。
用户可以远程监控和控制温湿度值。
4.数据存储与分析:采集到的温湿度数据上传至云平台,进行存储和分析。
利用数据分析算法,可以得出温湿度的变化规律和趋势,为大棚温度控制提供参考。
四、系统优势与特点1.精确可靠:传感器选择性能优良的温湿度传感器,能够实时、准确地监测温湿度值。
2.高效便捷:数据采集设备采用嵌入式系统或物联网技术,具备高速、稳定的数据传输和处理能力,确保数据的高效采集和及时处理。
3.远程控制:采用数据显示与控制终端,用户可以远程监控和控制温湿度数值,无需亲临现场。
毕业设计农业大棚温湿度监控系统设计
长沙学院CHANGSHA UNIVERSITY毕业设计资料设计(论文)题目:农业大棚温湿度监控系统监控系统设计系部:电子与通信工程系专业:通信工程学生姓名:班级:学号指导教师姓名:职称最终评定成绩长沙学院教务处二○一四年五月制目录第一部分设计说明书一、设计说明书第二部分外文资料翻译一、外文资料原文二、外文资料翻译第三部分过程管理资料一、毕业设计课题任务书二、本科毕业设计开题报告三、本科毕业设计中期报告四、毕业设计指导教师评阅表五、毕业设计评阅教师评阅表六、毕业设计答辩评审表2014届本科生毕业设计资料第一部分设计说明书(2014届)本科生毕业设计说明书基于单片机的粮库温度监控系统设计系部:电子与通信工程系专业:通信工程学生姓名:班级:学号指导教师姓名:职称最终评定成绩2014年5月长沙学院本科生毕业设计基于单片机的农业大棚温湿度监控系统设计系(部):电子与通信工程系专业:通信工程学号:学生姓名:指导教师:教授2014年5月摘要大棚技术在全国各个乡镇已经普及了,但是随着这些温室大棚的数量不断增加,对于大棚内的温度、湿度、光照强度和二氧化碳浓度的控制显得极其重要,特别是温湿度的监控。
本课题设计了基于单片机的农业大棚温湿度监控系统,更好的对各个农业大棚内各个环境因素进行监控。
本系统由三部分组成:第一部分的功能是在农业大棚中负责监控温室,主要是有单片机读取温湿度传感器DT11测得的温湿度,并且在数码管显示。
第二部分功能是负责将所测得的温湿度从农业大棚传到管理员的电脑或其他通讯设备上,这样可以让管理员及时准确的查看大棚内的温湿度,这部分主要是有485通讯总线完成传输。
第三部分的功能则是上位机处理接收的温湿度值,并且判断这些温湿度值是否在合理的温湿度范围内,如果超出预设值就立即报警。
通过多次测试表明,系统各个部分功能正常,相互衔接良好,操作简单方便,大大提高了温室大棚的科学管理水平,可以减少劳动者的工作量,减少支出,提高大棚内产品的产量,增加劳动者的收入,提高国民生产值,具有很好的发展未来。
蔬菜大棚智能温度控制系统设计
蔬菜大棚智能温度控制系统设计摘要传统的农业生产模式已经不能很好地适应现代化的快速发展,现代化农业是中国农业发展的必经之路。
随着我国经济的快速增长,农业的研究和应用技术越来越受到重视,尤其是温室大棚已经成为高效农业的一个重要组成部分。
现代化农业生产中的重要一环就是对农业生产环境的一些重要参数进行检测和控制。
本文中研究的蔬菜大棚智能温度控制系统主要由AT89C51单片机、并行口扩展芯片8255、74LS244驱动器、A\D转换器0809、温度传感器DS1820、继电器、LED显示器和报警电路等构成,实现对蔬菜大棚温度的检测与控制,解决了温室大棚人工控制的温度误差,且费时费力、效率低的问题。
该系统运行可靠,成本低。
系统通过温室内的温度参量的采集,并根据获得参数实现对温度的自动调节,达到了温室大棚自动控制的目的。
从而有效地提高了蔬菜的产量并满足人们在不同季节对蔬菜的需求,带来很好的经济效益和社会效益。
关键词:AT89C51单片机、温度传感器、A\D转换器、LED数码管AbstractThe traditional agricultural production model have can not very well to adapt to the rapid development of modern, modern agriculture agricultural development in China is the only way. With China's rapid economic growth, agricultural research and application technology is more and more attention, especially greenhouse canopy has become the efficient agriculture is an important part. Modern agricultural production is an important part of agricultural production environment to some important parameters testing and control. In this paper the research vegetables canopy intelligent temperature control system mainly by the AT89C51 single-chip microcomputer, parallel port expansion chip 8255, 74 LS244 drive, A \ D converters 0809, the temperature sensor DS1820, relays, LED display and alarm circuit structure, to achieve the temperature of the awning vegetables detection and control, solve the trellis artificial control temperature of greenhouse error, and time-consuming, and the problem of low efficiency. The system run reliably, the cost is low. The system through the greenhouse temperature within the parameters of the collection, and according to get to the temperature parameters realize automatic adjustment, to shed the purpose of greenhouse automatic control. To improve the production of vegetables and satisfy people in different season for vegetable demand, bring good economic benefits and social benefit.Key words Single-chip microcomputer temperature transmitter A/D converter LED目录摘要 (I)Abstract (II)目录 ............................................................................................................................................ I II1 绪论 (1)2 蔬菜大棚的方案选择 (3)2.1 系统整体框图 (3)2.2 系统工作原理 (3)3 蔬菜大棚系统的硬件设计 (4)3.1 电路原理图 (4)3.2 工作原理 (4)3.3 各部分单元电路的设计及器件选择 (4)3.3.1温度传感器电路介绍 (5)3.3.2温度传感器的选择 (5)3.3.3 DS1820简介及性能特点 (6)3.3.4显示电路 (8)3.3.5系统报警电路 (8)3.3.6 时钟电路 (9)3.3.7 AT89C51的复位电路 (9)3.3.8键盘扫描 (10)4 系统软件设计 (11)4.1 系统主程序流程图 (11)4.1.1系统主程序 (12)4.2 系统主要部分子程序 (22)4.2.1 AT89C51和DS18B20制作的温度报警器内部程序 (22)5 protues仿真图 (27)6 总结 (31)参考文献 (31)致谢 (33)咸阳师范学院2012届本科毕业毕业论文(设计)1 绪论我国北方冬季寒冷而漫长,大力推广蔬菜大棚种植蔬菜能够更好地满足人民生活水平日益提高的需要。
毕业设计---温室大棚中温湿度测控系统的研究与设计[管理资料]
SHANDONGUNIVERSITYOFTECHNOLOGY毕业设计说明书温室大棚中温湿度测控系统的研究与设计学院:电气与电子工程学院专业:电子信息科学与技术学生姓名:学号:指导教师:20 11 年 6月摘要随着大棚技术的普及,温室大棚数量不断增多,温室大棚的温度控制成为一个难题。
目前应用于温室大棚的温度检测系统大多采用由模拟温度传感器、多路模拟开关、A /D及单片机等组成的传输系统。
这种温度采集系统需要在温室大棚内布置大量的测温电缆,才能把现场传感器的信号送到采集卡上,安装和拆卸繁杂,成本也高。
本课题提出一种基于单片机并采用数字化单总线技术的温度测控系统应用于温室大棚的的设计方案,该方案是利用温度传感器将温室大棚内温度的变化,变换成电流的变化,其值由单片机处理,最后由单片机去控制数字显示器,显示温室大棚内的实际温度。
一旦该温度值超过我们预先设定的上、下限,单片机便启动报警系统进行报警,进而对大棚内温度进行控制。
这种设计方案能对多点的温度进行实时巡检,各检测单元能独立完成各自功能,同时能够根据主控机的指令对温度进行定时采集,测量结果不仅能在本地显示,而且可以利用单片机串行口,通过RS一485总线及通信协议将采集的数据传送到计算机,进行进一步的存档、处理。
主控机负责控制指令的发送,控制各个从机进行温度采集,收集测量数据,并对测量结果(包括历史数据)进行整理、显示和存储。
该测控系统不需要任何固定网络的支持,安装简单方便,系统稳定可靠、可维护性好.关键词:温、湿度测控,AT89S52单片机,PC机,RS-485通信AbstractWith the popularization of greenhouse technology, the amount of greenhouse is larger and larger. However, the temperature control of greenhouse is becoming a difficult Problem. Currently, the temperature control system of greenhouse is mostly using a transfers system which consists of analog temperature sensors,multiplexing analog switches,A/D conversion units and SCM. This kind of temperature collection System needs a lot of cables which is laid to make the signal of the sensor be sent to the collection card in the greenhouse. Thus the work of fixing and take- down is miscellaneous, and the cost is high.This Paper gives a greenhouse temperature control project which 15 based upon the SCM and digital monobus technology. In this project,the change of temperature in the greenhouse is transformed into the change of electric current and then into the change of voltage by using the temperature result is dealt with by SCM. At last the real time temperature in the greenhouse is displayed on the monitor under the control of SCM. Once the value of the temperature in the greenhouse exceeds the minimum and maximum which is preestablished,the SCM will give an alarm and auto control the temperature in the greenhouse. This Project can make real time patrol checking to the different nod’s temperature in the greenhouse, and every separate checking unit can finish its task independently. At the same time ,very separate checking unit can make timing collection according to the instruction from the main control,and the measure results can not only be displayed at home but also can be further Processed and be kept in the archives by using the SCM’s serial interface and RS-454 bus and communication Protocols. This temperature control system whose stabilization and maintainability is good doesn’t need any fixed network to support and is easily fixed.Key words: humiture measuring and controlling, AT89S52 MCU, PC, RS-485bus目录摘要 ............................................................................................................................. Abstract ............................................................................................................................ 目录 . (I)第一章引言 0选题背景 0现实状况及未来发展方向 (1)本设计的主要内容 (2)第二章温室大棚测控方案的设计 (4)系统方案的整体设计 (4)温度的测量和控制 (4)温度传感器的选择 (4)DS18B20的介绍 (5)温度测控电路图 (8)湿度的测量和控制 (8)湿度传感器的选择 (8)HS1101湿度传感器介绍 (9)湿度传感器测量电路 (11)单片机系统设计 (12)单片机选择 (12)AT89S52 简介 (13)AT89S52 基本电路 (15) (16)显示系统选择 (16)显示系统电路 (18)通信系统 (20)通信方式选择 (20)通信MAX485电路 (21)信号采集通道的选择 (22)采集通道选择 (22)CD4051介绍 (24)采集通道电路图 (25)其他外围接口电路 (26)电源系统电路 (26)报警系统电路 (27)继电器系统 (28)存储器系统 (29)开关系统 (29)第三章系统的软件设计 (31)主程序流程图 (31)温度程序流程图 (32)湿度程序流程图 (37)通信程序 (40)第四章总结 (44)参考文献 (46)致谢及声明 (47)附录 (48)第一章引言选题背景在人类的生活环境中,温度扮演着极其重要的角色。
大棚蔬菜温度测控系统的电路设计
大棚蔬菜温度测控系统的电路设计摘要目前应用于温室大棚的温度检测系统大多采用由模拟温度传感器、多路模拟开关及A/D转换器等组成的传输系统。
此温度采集系统需要在温室大棚内布置大量的测温电缆,才能把现场传感器的信号送到采集卡上,安装和拆卸过程繁琐复杂,成本也高。
同时线路上传送的是模拟信号,易受干扰和损耗,并且测量误差也比较大,不利于控制者根据温度变化及时做出决定。
在这样的形式下,开发一种实时性高、精度高,能够综合处理多点温度信息的测控系统就很有必要。
本文的主要设计思想是构建温室计算机分布式自动控制系统,由一台PC机与以单片机为核心的控制装置组成,采用总线式RS-485通信网络进行数据传输,通过读取实时和PC机中的历史存储的环境参数值来监测温室的运行情况。
本文提出一种基于单片机并采用数字化单总线技术的温度测控系统应用于温室大棚的的设计方案。
主要研究的内容概括如下:1.研究影响温室环境的温度参数及分析其调节控制方法。
2.针对当今农业温室的研究热点-智能化温室控制系统进行研究,运用传感器技术、通讯技术、自动检测技术和微型计算机技术,研究了一套能实现对温室温度实时监测与控制的计算机分布式测控系统。
3.详细描述了分布式的蔬菜大棚温度控制系统结构。
该系统由上位机和下位机系统组成。
上位机由RS485接口与下位机进行通讯。
下位机是温室温度采集系统,它以AT89S51单片机为核心,完成控制功能,并可独立工作。
4.完成了RS-485接口的方案设计,可以方便地进行远距离多节点通讯,实现多点的温度测控。
5.用户可以根据需要设置参数,通过系统的自动调节作用使温室温度处于适宜作物生长的最佳值,当环境参数超限时,可以发出声光报警。
6.对所取得的成果进行了总结,并对未来工作进行了展望。
关键词:温室;单片机;温度传感器;温度控制;AT89S51;RS-485Temperature Control Systems of Greenhouse Based on theMCUABSTRACTCurrently, the temperature control system of greenhouse is mostly using a transfers system which consists of analog temperature sensors, multiplexing analog switches and A/D conversion units. This kind of temperature collection system needs a lot of cables which is laid to make the signal of the sensor be sent to the collection card in the greenhouse, and the work of fixing and take-down is miscellaneous, and the cost is high. What's more, the analog signal transferring in the system which is easily interfered and alleged, and the measure error is bigger, this is hard for the controller to make a decision in time according to the change of temperature. So under this circumstance, it is necessary to employ a real time and precise temperature control system which can deal with temperature information of many nods.The main idea in this paper is to design a computer distributed auto-control greenhouse system. The system is made up of one PC and a control device which treat MCU as the core, and the data is transmitted by RS-485 bus communicat network. The local operation status in greenhouse can be obtained by monitoring environment parameters and these information be stored in PC. This paper gives a greenhouse temperature control project which is based upon the SCM and digital monobus technology. The main content of this paper are as follows:1. Studied the important temperature parameter in greenhouse, and analyzed the methods of regulatory control.2. Through studying the auto control system of intelligent greenhouse, a distributed control system can achieve realize real-time monitoring and control of greenhouse temperature is obtained from using sensor, communication and auto-measure technologies.3. The paper describes the structure of the distributed control system, which consests host computer and lower computer. The host computer utilizes RS-485 to communicate with the lower computer. The lower computers that administer the data acquisition system using the AT89S51 Microcontrollers can operate separately.4. The design of RS-485 interface we proposed can communicate among several net nods in distant range and implement temperature measurement and control of multi-point.5. The users can set parameter base on the need of plants, by auto controlling of the system, temperature parameters of greenhouse can be in the best,and the greenhouse can provide plants a good growth environment. When parameters overrun the deadline, the system can make sound-light alarm.6. The achievements of this paper are summed up, and the future work is prospected.Key words:Greenhouse;Microcontroller;Temperature Sensor;Temperature Control;AT89S51;RS-485目录第一章绪论 (1)1.1 选题的背景 (1)1.2 选题的意义 (2)1.3 国内外研究现状 (3)1.4 本文主要研究内容 (5)第二章控制系统的总体设计 (7)2.1 控制系统设计目标 (7)2.2 控制系统整体结构 (8)2.2.1控制系统整体构成 (8)2.2.2系统工作原理 (9)2.2.3系统主要技术指标 (11)2.3 硬件设备的选择 (11)2.3.1单片机的选择 (11)2.3.2温度传感器的选择 (15)2.3.3 RS-485通信设计 (18)第三章多路温度测控系统电路设计 (22)3.1 测控系统总电路 (22)3.2 数字量输入电路 (22)3.2.1 DS18B20的测温原理 (22)3.2.2温度传感器供电方式 (24)3.2.3 DS18B20与单片机的硬件接口设计 (25)3.3 输出控制控温设备电路 (26)3.3.1开关量输出电路 (26)3.3.2光电耦合器驱动固态继电器电路 (26)3.3.3声光报警电路 (27)3.4 硬件看门狗电路 (28)3.4.1单片机复位电路 (28)3.4.2 MAX813L芯片组成及特点 (28)3.5 键盘接口电路 (29)3.5.1矩阵式键盘的结构 (29)3.5.2按键的识别 (29)3.6 TC1602液晶模块与AT89S51接口 (30)3.6.1 TC1602液晶模块 (30)3.6.2 TC1602液晶模块与AT89S51接口 (30)第四章总结与展望 (32)4.1 设计总结 (32)4.2 不足与展望 (32)参考文献 (33)致谢 ··············································································································错误!未定义书签。
温室大棚的智能测控系统毕业设计
温室大棚的智能测控系统毕业设计该系统主要由以下几个模块组成:1.传感器模块:包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器等,用于实时监测温室内环境参数。
传感器将采集到的数据传输到控制器模块进行分析和处理。
2.执行器模块:包括风机、喷灌器、遮阳网等,用于根据控制器的指令自动调节温室内的环境。
例如,当温度过高时,控制器可以通过执行器模块开启风机降温。
3.控制器模块:是系统的核心模块,负责接收传感器传来的数据、进行分析处理并产生相应的控制指令,将指令发送给执行器模块实现寄温室环境的调节。
控制器模块还可以根据农作物的需求和环境的变化,调整控制策略,以达到最优的生长环境。
4.人机交互界面:可以通过手机APP或电脑上的软件进行远程操控和监控温室大棚的状态。
农民可以通过界面了解温室内的环境参数,并做出相应的调整。
该系统的设计需要考虑以下几个关键问题:1.传感器的选择和布局:不同的作物和环境对传感器的要求有所不同,需要根据具体情况选择合适的传感器,并合理布局。
例如,温度和湿度传感器可以放在不同的位置,以获取更全面的环境信息。
2.控制策略的设计:根据农作物的需求和环境的变化,设计合理的控制策略,使温室内的温度、湿度和光照等参数保持在最适宜的范围内。
例如,温度过高时开启风机降温,温度过低时启动加热系统。
3.数据传输和处理:传感器采集到的数据需要传输到控制器进行处理,可以使用有线或无线的方式进行数据传输。
控制器需要对传输来的数据进行实时处理和分析,并根据处理结果制定相应的控制指令。
4.安全性和可靠性的考虑:温室大棚的智能测控系统属于实时的控制系统,需要保证系统的安全性和可靠性。
例如,控制器模块需要有冗余设计,当一个控制器失效时,可以自动切换到备用控制器进行控制。
5.人机交互界面的设计:开发一个友好的人机交互界面,方便农民对系统进行操控和监控。
界面可以显示温室内环境参数的曲线图,并提供相关的控制操作。
总而言之,温室大棚的智能测控系统可以大大提高农作物的生长效率和农民的生产效益。
温室大棚温湿度监测系统设计
温室大棚温湿度监测系统设计1.系统概述:温室大棚温湿度监测系统是一种用于实时监测温室内温度和湿度的智能系统。
该系统可以通过传感器采集温湿度数据,并通过无线通信传输到主控台进行实时显示和记录。
通过监测和分析温湿度数据,可以实现对温室环境的精确控制和优化。
2.系统组成:(1)传感器模块:包括温度传感器和湿度传感器,用于采集温湿度数据。
(2)传输模块:通过无线通信方式将采集的数据传输到主控台。
(3)主控台:用于接收和显示温湿度数据,并进行数据处理和控制。
(4)数据存储模块:用于存储历史温湿度数据,方便后续分析和查询。
(5)控制模块:根据温湿度数据进行控制,如启动或关闭加热器、通风设备等。
3.系统工作流程:(1)传感器模块采集温湿度数据,将采集到的数据发送到主控台。
(2)主控台接收到数据后,进行实时显示和记录,并进行数据处理和控制。
(3)控制模块根据温湿度数据进行相应的控制操作,如开启或关闭加热器、通风设备等。
(4)数据存储模块将历史数据进行存储,方便后续的分析和查询。
4.系统特点:(1)实时监测:能够实时监测温室内的温度和湿度变化,并及时做出相应的调整。
(2)数据分析:通过对历史温湿度数据的分析,可以了解温室内的环境变化规律,并作出相应的优化措施。
(3)远程控制:可以通过远程控制器对温室内的设备进行调整和控制,提高操作的便利性和灵活性。
(4)报警功能:当温度或湿度超过设定的范围时,系统能够发出报警,及时提醒用户进行处理。
5.系统应用:(1)农业生产:温室大棚温湿度监测系统可以应用于农业生产中,帮助农民实现对温室环境的精确控制,提高产量和质量。
(2)科研实验:温室大棚温湿度监测系统可以应用于科研实验中,帮助科研人员掌握实验环境的变化,提高实验的可靠性和准确性。
(3)设施园艺:温室大棚温湿度监测系统可以应用于设施园艺中,帮助园艺师提高植物生长环境的掌控能力,提高植物的生长速度和品质。
总结:温室大棚温湿度监测系统通过传感器模块采集温湿度数据,通过无线通信将数据传输到主控台进行实时显示和记录,并根据数据进行控制。
蔬菜大棚温度测控系统的设计方案
蔬菜大棚温度测控系统的设计方案第1章综述1.1现状分析随着人类的进步和发展,在人类的生存的环境中,温度、湿度、扮演着越来越重要的角色。
无论你生活在何处、从事什么工作,温度都无时无刻不在影响着我们身边以及周围的一切。
自古以来我国都是一个农业大国,加之庞大的人口数量,造成了我国的农耕土地资源“僧多粥少”的局面。
因此,要改变这种局面,只靠增加耕地面积是不可能实现的,因此我们要另辟蹊径,想办法来提高单位亩产量。
温室大棚技术就是其中一个好的办法。
温室大棚就是建立一个模拟适合生物生长的气候条件,创造一个人工气象环境,来消除温度对生物生长的约束。
而且,温室大棚能够改善环境对植物生长的约束,能使不同的农作物在不适合生长的季节产出,使农作物不再受气候的影响,部分或完全摆脱了农作物对自然条件的依赖。
由于温室大棚能带来可观的经济效益,所以温室大棚技术越来越普及,而且已成为农民增收的主要手段。
但是有些自然因素带来的影响是目前人们所不能控制的,所以其真正的难题在于夏季的降温问题和冬季的棚温度过低的问题给植物带来的减产问题,这样的气候条件对室植物的生长很不利。
夏季由于强烈的太阳辐射和温室效应,使室的温度高达40摄氏度以上,植物生长发育停止,到制作物枯萎而死。
冬季由于日光强度不够和日照时间短,使温室晚上的温度低于植物的正常生长所需,会阻碍农作物的生长。
因此,目前的当务之急就是解决温度问题。
1.2 课题的提出近年来,随着大棚技术的普及应用,温室已经成为了设施农业的重要组成部分,是我国农业的发展重点之一,国外温室种植业的实践经验表明,提高温室的自动控制和管理水平可充分发挥温室农业的高效性。
同时,随着单片机和传感技术的迅速发展,自动检测领域发生了日新月异的变化,温室环境自动控制方面的研究有了突飞猛进的发展,并且必将以其优越的性价比,逐步取代传统的温度控制措施,但是,目前应用于温室大棚的温度检测系统大多采用模拟传感器、多路模拟开关、A/D转换器及单片机等组成的传输系统。
蔬菜大棚温湿度控制系统设计毕业设计
本科毕业设计题目蔬菜大棚温湿度控制系统的设计毕业设计(论文)任务书题目蔬菜大棚温湿度控制系统的设计专业电子科学与技术学号姓名主要内容、基本要求、主要参考资料等一.主要内容:1.检测,选择温度和湿度环境参数进行监控。
2.硬件系统设计(1)温湿度采样系统;(2)单片机控制系统;(3)显示系统;(4)报警控制系统。
3. 软件系统设计(1)单片机系统初始化;(2)对传感器采集的数据信息进行分析,通过单片机控制温度和湿度;(3)显示模块以及报警控制模块。
二.基本要求:1 查阅相关书籍、资料,确定合理的方案。
2 详细叙述工作原理,以及各功能模块。
3 采用温湿度传感器测量大棚内温度以及湿度。
4 显示模块显示测量的温度和湿度数值。
三.主要参考资料:[1] 谭浩强.单片机课程设计[M].北京:清华大学出版社,1989[2] 张毅刚.单片机原理及接口技术[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1990[3] 郭天祥.新概念51单片机C语言教程[M].电子工业出版社,2009完成期限:指导教师签名:专业负责人签名:填表日期:毕业设计(论文)开题报告课题名称蔬菜大棚温湿度控制系统的设计课题来源教师拟定课题类型BY 指导教师学生姓名学号专业电子科学与技术开题报告内容:(调研资料的准备,设计的目的、要求、思路与预期成果;任务完成的阶段内容及时间安排;完成设计(论文)所具备的条件因素等。
)一、调研资料的准备1、了解选题背景:蔬菜的生长对于温湿度具有一定的要求,因此需要对环境的温度和湿度进行监测和控制。
随着科学技术的发展,也要求利用现代化仪器,更方便的测试蔬菜大棚内的温湿度以及控制系统,从而进一步提高蔬菜产量和数量。
2、查阅了相关书籍及参考资料(1)艾运阶. MCS_51单片机项目教程. 北京:北京理工大学出版社,2012(2)谭浩强. C语言程序设计(第三版) [M]. 北京:清华大学出版社,2005(3)程国钢,陈跃琴,崔荔蒙.51单片机典型模块开发查询手册. 北京:电子工业出版社,2012(4)白延敏. 51单片机典型系统开发实例精讲. 北京:电子工业出版社,2009 二、设计目的、要求为了更好的利用温室栽培这一高效技术,就必需运用科学的、先进的管理方法,用以对不同种类蔬菜生长的各个时期所需的温度及湿度等进行实时的监控。
蔬菜大棚温度控制系统设计毕业设计论文
毕业设计(论文)题目:蔬菜大棚温度控制系统设计摘要蔬菜大棚温度自动控制系统由主控制器AT89C51单片机、并行口扩展芯片8255、74LS373、A/D转换器0809、、温度传感器DS1820、固态继电器、RAM6264、掉电保护和LED显示器和报警电路等构成,实现对蔬菜大棚温度的检测与控制,从而有效提高蔬菜的产量。
文中提出了具体设计方案,讨论了蔬菜大棚温湿度巡回检测与控制的基本原理,进行了可行性论证。
给出了电路图和程序流程图并附有源程序。
由于利用了单片机及数字控制系统的优点,系统的各方面性能得到了显著的提高。
关键词:温度传感器快速检测 A/D转换器 LED显示器报警电路固态继电器;目录摘要 ....................................................................................................................................................................... I I 目录 (III)1 概述 (1)2 蔬菜大棚的系统设计 (2)2.1 控制系统整体结构 (2)2.2 系统的工作原理 (2)3.蔬菜大棚系统的硬件设计 (3)3.1 系统主控制器部分设计 (3)3.1.1 AT89C51的工作原理 (3)3.1.2 AT89C51的复位电路 (4)3.1.3 AT89C51的引脚功能 (4)3.2 数据存储器的扩展 (7)3.3 LED显示器 (10)3.4 A/D转换接口 (11)3.4.1 A/D转换器的基本工作原理及器件简介 (11)3.4.2 ADC0809与AT89C51单片机的接口设计 (13)3.5 单总线数字温度传感器DS1820 (15)3.5.1DS1820 的主要特性 (15)3.5.2DS1820的工作原理 (15)4 系统的软件设计 (16)4.1 设计方法 (16)4.2 主程序的分析与说明 (16)5 系统实验应用 (17)5.1实验蔬菜大棚简介 (17)5.1.1实验大棚结构特点 (17)5.1.2实验大棚内温度特点 (17)5.2温度传感器测试实验 (18)5.3显示及报警实验 (19)结论 (20)参考文献 (22)1 概述想要长出好的蔬菜,蔬菜大棚的温度控制是非常重要的,温室环境测控,即根据植物生长发育的需要,自动调节温室内环境条件的总称。
智能农业大棚温湿度监测与自动控制系统设计
智能农业大棚温湿度监测与自动控制系统设计智能农业大棚温湿度监测与自动控制系统设计是一项专注于提高农业生产效率,降低能源消耗,优化作物生长环境的创新技术。
该系统利用现代技术,如传感器、自动控制和远程监控等,实现对大棚温湿度的监测与调控,以实现智能化的农业生产。
在智能农业大棚温湿度监测与自动控制系统设计中,首先需要选择合适的传感器来实时监测大棚的温度和湿度。
温度传感器可以通过测量空气温度、土壤温度和光照强度等参数来反映大棚内的温度情况。
湿度传感器可以测量大棚内的湿度水平,以确保作物能够在适宜的湿度条件下生长。
这些传感器可以与微控制器或物联网设备连接,将数据传输到中央控制系统进行分析和处理。
其次,在系统设计中,需要考虑大棚内外环境的变化对温湿度的影响,并根据作物的需求制定相应的控制策略。
通过分析历史数据和作物的生长需求,可以确定最佳的温湿度范围和调控策略。
例如,当温度超过作物生长的最佳范围时,系统可以自动打开大棚内的通风设备,调节温度;当湿度过高时,可以自动启动加湿装置或打开通风设备进行降湿。
这些控制策略可以通过编程实现,并根据需要进行更新和优化。
为了实现智能化的监测与控制,智能农业大棚温湿度监测与自动控制系统设计还可以结合人工智能和云计算等技术。
通过使用机器学习算法分析大量数据,系统可以逐渐学习和优化温湿度调控策略,自动适应不同作物和不同环境条件。
同时,利用云计算技术,可以将大棚的监测数据上传到云端进行存储和分析,实现远程监控和管理。
农民可以通过手机或电脑随时监测大棚的温湿度情况,并进行远程控制。
智能农业大棚温湿度监测与自动控制系统设计的应用前景广阔。
它可以提高农业生产效率,减少因温湿度波动带来的作物产量损失。
此外,该系统还可以减少农业生产对能源的需求,降低能源消耗,环保节能。
同时,使用智能农业大棚温湿度监测与自动控制系统,可以减少人力成本和农民的工作强度,实现全天候的自动化生产。
总之,智能农业大棚温湿度监测与自动控制系统设计是一项前沿的技术,具有重要的应用价值。
蔬菜大棚温湿度监控与报警系统的设计毕业设计
蔬菜大棚温湿度监控报警系统的设计目录1 引言 (4)2 AT89S52单片机 (5)2. 1 CPU的结构 (5)2.1.1运算器 (6)2.1.2时钟电路 (6)2.2 定时器 (6)2.3 中断系统 (6)2.4 I/O口结构 (7)2.5引脚第二功能 (9)2.6 程序存储器及数据存储器 (10)2.6.1程序存储器 (10)2.6.2数据存储器 (11)3 方案设计与比较 (11)4 整体设计方案 (12)5 硬件电路设计 (13)5.1 最小系统 (13)5.2 数据显示 (14)5.2.1 LCD1602引脚功能 (14)5.2.2 时序 (16)5.2.3 指令集 (17)5.3 报警电路 (19)5.4 总电路图分析 (19)6.软件设计 (21)7 调试与测试结果分析 (23)7.1调试分析 (23)7.2测试结果 (23)8.结束语 (24)参考文献 (24)致谢 (26)附录一 (26)附录2 程序代码 (1)内容摘要:温室大棚是蔬菜生产中必不可少的设施之一,不同种类的蔬菜对温度以及湿度的要求也不尽相同,而温湿度的管理对蔬菜的生长有这至关重要的作用。
本论文设计蔬菜大棚温度湿度自动控制系统由主控制器AT89C52单片机、AM230湿度传感器、LED显示器和报警电路等构成,实现对蔬菜大棚温湿度的检测与控制,从而有效提高蔬菜的产量。
文中提出了具体设计方案,讨论了蔬菜大棚温湿度巡回检测与控制的基本原理,进行了可行性论证。
由于利用了单片机及数字控制系统的优点,系统的各方面性能得到了显著的提高。
关键词:温湿度传感器;湿度传感器;LED显示器;报警电路。
Abstract :Vegetable production in greenhouse is an essential facilities, different kinds of vegetables on the temperature and humidity requirements also vary, and the temperature and humidity of the management on vegetables growth has the vital roleVegetable greenhouse temperature and humidity control system consists of the main controller AT89C52 microcontroller, AM230 humidity sensor, LED display and alarm circuit, detection and control of vegetable greenhouse temperature and humidity, in order to effectively improve the production of vegetables. This paper proposes a design scheme to discuss the basic principles of circuit detection and control of vegetable greenhouse temperature and humidity to carry out a feasibility study. As the use of the advantages of a microcontroller anddigital control system, the system performance has been significantly improved.Key words:Temperature and humidity sensors; humidity sensor; LED display; alarm circuit.1 引言温室环境测控,即根据植物生长发育的需要,自动调节温室内环境条件的总称。
农业温室大棚监测控制系统设计方案
农业温室大棚监测控制系统设计方案一、概述温室大棚智能控制系统是利用环境数据与作物信息,指导用户进行正确的栽培管理。
物联网温室环境监测系统可广泛应用于农业、园艺、畜牧业等领域,在需要特殊环境要求的场所实施监控和管理,为实现对生态作物的健康成长和及时调整栽培、管理等措施提供及时的科学的依据,同时实现监管自动化。
农业温室大棚监测控制系统通过实时采集农业大棚内空气温度、湿度、光照、土壤温度、土壤水分等环境参数,根据农作物生长需要进行实时智能决策,并自动开启或者关闭指定的环境调节设备。
通过该系统的部署实施,可以为农业生态信息自动监测、对设施进行自动控制和智能化管理提供科学依据和有效手段。
大棚监控及智能控制解决方案是通过可在大棚内灵活部署的各类无线传感器和网络传输设备,对农作物温室内的温度,湿度、光照、土壤温度、土壤含水量、CO2浓度等与农作物生长密切相关环境参数进行实时采集,在数据服务器上对实时监测数据进行存储和智能分析与决策,并自动开启或者关闭指定设备(如远程控制浇灌、开关卷帘等)。
For personal use only in study and research; not for commercial use二、项目需求在每个智能农业大棚内部署无线空气温湿度传感器、无线土壤温度传感器、无线土壤含水量传感器、无线光照度传感器、无线CO2传感器等,分别用来监测大棚内空气温湿度、土壤温度、土壤水分、光照度、CO2浓度等环境参数。
为了方便部署和调整位置,所有传感器均应采用电池供电、无线数据传输。
大棚内仅需在少量固定位置提供交流220V市电(如:风机、水泵、加热器、电动卷帘)。
每个农业大棚园区部署1套采集传输设备(包含路由节点、长距离无线网关节点、Wi-Fi无线网关等),用来覆盖整个园区的所有农业大棚,传输园区内各农业大棚的传感器数据、设备控制指令数据等到Internet上与平台服务器交互。
For personal use only in study and research; not for commercial use在每个需要智能控制功能的大棚内安装智能控制设备(包含一体化控制器、扩展控制配电箱、电磁阀、电源转换适配设备等),用来接受控制指令、响应控制执行设备。
温室大棚温度监测系统设计
温室大棚温度监测系统设计温室大棚温度监测系统是一个用于监测和控制温室内部温度的智能化系统。
该系统通过传感器实时感知温室内的温度,并将数据传输到控制中心,由控制中心对温室内温度进行监测和调控。
下面是一个关于温室大棚温度监测系统的设计。
1.系统组成该系统由传感器、数据传输模块、控制中心和执行机构组成。
a.传感器:用于感知温室内的温度,常用的传感器有温度传感器、湿度传感器和光照传感器等。
b.数据传输模块:将传感器采集到的数据传输到控制中心。
c.控制中心:接收传感器传输的数据,对温室内温度进行监测和调控,并向执行机构发送控制指令。
d.执行机构:根据控制中心发送的指令,对温室内的温度进行调控。
2.系统原理a.传感器感知温室内的温度、湿度和光照水平等数据。
b.传感器将采集到的数据通过数据传输模块传送到控制中心。
c.控制中心接收传感器传输的数据,对温室内的温度进行监测和分析。
d.控制中心根据设定的温度范围和设备运行状态,决定是否需要进行温度调控。
e.控制中心向执行机构发送控制指令,调整温室内的温度。
f.执行机构根据控制中心的指令,对温室内的温度进行调整,通过控制加热设备或通风设备等实现温度控制。
g.传感器继续感知温室内的温度变化,循环监测和调控温度。
3.功能设计a.温度监测:系统监测温室内的温度,将实时温度数据显示在控制中心的监测界面上。
b.温度调控:根据实时温度数据和设定的温度范围,控制中心判断是否需要进行温度调控,并向执行机构发送相应的指令进行调控。
c.数据存储与分析:将传感器采集的温室温度数据保存到数据库中,并对数据进行分析,生成温室内温度的历史趋势图等报表分析。
d.报警功能:当温室内温度超出设定的合理范围时,系统可以通过短信、邮件等方式发送报警信息给相关人员。
e.远程监控与控制:系统可以通过互联网连接实现远程监控和控制,用户可以通过手机或电脑等设备远程查看温室内温度和进行调控。
4.技术选型a.传感器:温度传感器、湿度传感器和光照传感器等。
生态农业智能温室大棚监测控制系统设计方案
生态农业智能温室大棚监测控制系统设计方案背景温室智能控制系统是利用环境数据与作物信息,指导用户进行正确的栽培管理。
物联网温室环境监测系统可广泛应用于农业、园艺、畜牧业等领域,在需要特殊环境要求的场所实施监控和管理,为实现对生态作物的健康成长和及时调整栽培、管理等措施提供及时的科学的依据,同时实现监管自动化。
近年来,随着温室大棚化种植、工厂化育秧和设施栽培等农业生产技术的广泛应用,快速准确地环境参数的收集和分析就成为现实的需求,利用计算机技术对相应的农业气象参数进行采集,则一方面可及时了解作物生长的环境参数,另一方面也可根据采集的参数控制大棚环境的调节从而为农作物的生长提供适宜的生长环境。
由于温室内的湿度、温度等环境条件不适合于普通PC机工作,故这里选用单片机进行数据釆集,而采集的数据可通过串口发射接收设备传送给上位PC机进行分析处理。
第一部分:客户需求(1)智能温室大棚控制系统随着国民经济的迅速发展,现代农业得到了长足的进步,全国各地根据需要普遍建设了日光温室、塑料大棚等为农作物创造出良好的生长环境。
温室工程成为高效农业的重要组成部分。
温室大棚就是建立一个模拟适合生物生长的气候条件,创造一个人工气象环境,来消除温度、湿度等对生物生长的限制。
能使不同的农作物在不适合生长的季节产出,部分或完全的摆脱农作物对自然条件的依赖。
浙江托普仪器有限公司托普物联网部自主研发的智能温室大棚控制系统是针对温室大棚正常有效运转的控制要求配置的远程监控与管理系统。
釆用传感器技术、依托传统温室大棚生产工艺、设计的具有高可靠性、安全性、可扩展性的软硬件系统。
智能温室大棚监测控制系统充分利用物联网技术和组态软件实时远程获取温室大棚内部的空气温度、湿度、光照强度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数及视频图像,通过模型分析,远程或自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备,保证温室大棚内的环境最适宜作物生长;同时,该系统还可以通过手机、PDA计算机等信息终端向农户推送实时监测信息、预警信息、农技知识等,实现温室大棚集约化、网络化远程管理。
大棚温湿度测控系统的设计
大棚温湿度测控系统的设计郭豫荣【摘要】The design includes AT89S52 microcontroller, temperature detection circuit, humidity detection circuit, control system, alarm circuit and circuit as shown by LCDI2864.1t can realize in the canopy and the plant growth and soil and air temperature humidity detection, monitoring, and can exceed the normal temperature and humidity range of state of real-time processing, so a good greenhouse environment control. The design also features display of temperature and humidity, ambient temperature and humidity of the shed by default.%该系统由AT89S52单片机、温度检测电路、湿度检测电路、控制系统、报警电路、显示电路等组成,能够实现对大棚里植物生长温度及土壤和空气湿度的检测和监控,并对超过正常温度、湿度范围的状况进行实时处理,使大棚环境得到了良好的控制。
该设计还具有对温度和湿度的显示功能,对大棚内环境温度和湿度的预设功能。
【期刊名称】《大众科技》【年(卷),期】2011(000)011【总页数】3页(P152-153,151)【关键词】温度检测;湿度检测;显示电路;报警电路【作者】郭豫荣【作者单位】陕西理工学院,陕西汉中723003【正文语种】中文【中图分类】S625众所周知对于蔬菜大棚来说,最重要的一个管理因素是如何控制大棚内的温度和湿度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
摘 要 :设 计 了 一 种 用 于设 施 农 业 的 温 度 动 态 测 控 系 统 . 用 A 8 C l单 片机 作 为 测 控 核 心 部 件 ,数 字 温 度 传 感 器 T9 5 D 1 B 0作 为 温度 采 集模 块 。 温 度 传 感 器将 采 集 到 的 数 据 送 给 单 片机 处 理 , 片 机 通 过 对 采 集 到 的 温度 数 据 与 标 准 S8 2 单
( oe eo h s sadEet nc n r ai ,Yn’ U i rt ,o ’/7 60 , hn ) C lg l fP yi n lc oi I om tn o m nv sy Y O 10 0 C i c r f o ei n k 2 a
Ab t a t a i t e in d f rte d n mi t mp r t r o t l y tm n a r u t r wi 8 C mir c nr l ra sr c:A f cl y d s e o y a c e e a u e c n r se i g i l e, t AT 9 51 c o o t l sa i g h o s c u h oe c r o o e t o a u e n n o t l i i l tmp r tr e s r DS 8 0 a h e e au e a q ii o d l. o e c mp n n fme s r me t a d c n r ,d gt e e au e s n o 1 B2 t e tmp r t r c u s in mo u e o a s t T mp r t r e s r l s n a a c l c e e e a u e s u o s wi e d d t ol td MCU p o e sn , mir c n r l r tr u h t e c l c e e e a u e d t o l e rcsig c o o t l h o g h o l td t mp r t r a a t oe e c mp r i h tn a d v l e h n c nr lt e e tr a ea i u t h s a h e ig t e e vr n n a e e au e o o a e w t t e sa d r au ,te o t h xe n lr ly cr i,t u c iv n h n i me t ltmp r t r f h o c o t e d n mi e l i ee t n a d c n r 1 h y a c r a- med tc i n o t . t o o Ke r s g i u tr l a i t s e e au e y a cmo i r g a d c n r l e in y wo d :a rc l a cl i ;tmp r t r ;d n mi n t i n o t ;d sg u f ie on o
值 进 行 比较 . 而 控 制 外 围 继 电 器 电路 工 作 . 而 实现 对 环 境 温 度 的 动 态 实时检 测 与控 制 。 进 从 关 键词 : 施 农 业 ;温 度 ;动 态测 控 ;设 计 设 中 图分 类号 :T 2 2 P 1 文献标识码 : A 文章 编 号 :1 7 — 2 6( 0 10 - 0 3 0 6 4 6 3 2 l )8 0 6 - 3
已 形 成 了完 整 的 体 系 , 现 代 化 温 室 能 根 据 作 物 对 环 境 的 不 其 同需要 , 由微 型计 算 机 对 设 施 内 的 温 度 、 照 、 度 、 气 成 光 湿 空
分 等 环 境 因 子 进 行 自动 监 测 和 调 控 , 可 实 现 温 室 作 物 全 天
现 代 设 施 农 业 是 集 生 物 技 术 、 程 技 术 、 境 技 术 为 一 工 环
度传 感器 D 1B 0采集 设 施 环 境 中 的温 度 值 , 统 对 采 样 值 S8 2 系
与 标 准 值 进 行 比较 处 理 , 根 据 处 理 结 果 实 现 温 度 的 实 时 显 示 、 制 、 警 提 示 等 功 能 【 采 用 A 8 C 1 片 机 与 数 字 温 控 报 1 1 。 T9 5 单
De i n o e sg ft mpe a ur y a i o t o y t m n f clt g i ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱlur r t e d n m c c n r ls s e i a i y a r c t e i
L U h — i ,B e s e g I Z u qn AI —h n Z
第 1 9卷 第 8期
Vo .9 11 No. 8
电 子 设 计 工 程
El cr n c De in En i e rn e to i sg g n e i g
21 0 1年 4月
Ap . 01 r2 1
设施 农业 中温度动 态测控 系统的设计
刘 竹琴 , 白泽 生
体 的一 种 高 技 术 、 效 益 的 现 代 化 农 业 生 产 方 式 , 农 业 产 高 是 业 调 整 , 应 市 场 经 济 发 展 、 高 土 地 资 源 利 用 率 的有 效 途 适 提
径 。 目前 , 一些 发 达 国 家 在 设 施 农 业 设 备 和 配 套 技 术 方 面 均
度 传 感 器 D 1B 0组 合 实 现 对 环 境 温 度 的 检 测 与控 制 不 仅 S8 2 具 有 控 制 方 便 、 统 电 路 简 单 、 活性 强 等 特 点 , 且 还 可 以 系 灵 而