温湿度控制系统

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配电柜智能温湿度控制系统概述

配电柜智能温湿度控制系统概述

配电柜智能温湿度控制系统概述随着社会经济的发展,电力系统的作用更加突出。

电力系统运行中需要多种电气设备的协同作业,诸如配电柜等电子设备其运行中,对温湿度的要求是极高的,如果不能采用先进的温湿度控制系统,不但会影响控制精度,还会影响其正常运行工作。

下文主要围绕新的智能温湿度控制系统进行探讨。

一、传统温湿度控制系统传统温湿度控制系统采用的是单点采集温度,利用PID控制器进行测量控制。

这种控制其器操作简单,而且成本较低,在很长一段时间内被广泛应用在配电柜内。

但是这种控制系统多是建立在单片机基础上的,无法建立起精确的控制模型,系统的健壮性差,适应性差,而且对温度和湿度采用的是分别控制的办法,使得配电柜内的湿度和温度无法得到准确的控制,无法保证电力系统的稳定运行。

二、智能温湿度控制系统及优点配电柜内的温湿度控制属于多变量控制,其温度和湿度控制是相互影响的,而且容易受外界干扰,要想稳定控制温度和湿度,难度较大。

而智能温湿度控制系统采用的是多变量的模糊控制器,通过多变量模糊控制方法,能够同时实现对温度和湿度信号的控制。

它主要根据配电柜运行过程的现实情况给出适当的控制量,然后可以根据控制效果进行合理改进。

这种控制系统具有很多显著优点,其集成度高、控制结构紧凑,能够保证电路的稳定运行,同时,控制器运行稳定可靠,而且能够完成对温度和湿度的准确测量。

因此,在配电柜体内温湿度控制中采用智能控制系统是可行的,值得深入研究。

三、智能温湿度控制系统的构成及工作原理(一)智能温湿度控制系统的构成。

智能温湿度控制系统主要有以下设备构成:温度和湿度传感器输入电路(传输湿度和温度信号)——信号检测电路(检测温度湿度是否正常)——主控电路(对温湿度控制电路进行控制)——执行机构——LCD显示电路(显示当前温度和湿度)——AD转换电路——控制输出接口部分。

这些设备协同工作是进行准确的温湿度控制的重要保证。

为了进一步提高智能温湿度控制系统的可靠性,可以采取其他辅助手段。

温湿度控制原理及操作要求

温湿度控制原理及操作要求

温湿度控制原理及操作要求一、温湿度控制原理1.温度控制原理:温度控制是通过利用传感器测量环境中的温度,并与设定值进行比较,从而控制加热或制冷设备的工作状态。

常见的温度控制方法有比例控制,PID控制等。

比例控制通过调节加热或制冷设备的输出功率来控制环境温度的变化;PID控制则通过调节比例、积分和微分三个参数的权重来实现更精确的温度控制。

2.湿度控制原理:湿度控制是通过利用传感器测量环境中的湿度,并与设定值进行比较,从而控制加湿或除湿设备的工作状态。

常见的湿度控制方法有相对湿度控制和绝对湿度控制。

相对湿度控制是通过调节加湿或除湿设备的工作时间或功率来控制环境湿度的变化,绝对湿度控制则是通过调节加湿或除湿设备的进气量和排气量来控制环境湿度的变化。

3.温湿度控制的关系:温湿度控制是相互关联的,温度和湿度之间存在一定的关系。

在常温下,相对湿度(RH)与温度(T)呈反比例关系,即温度越高,相对湿度越低,反之亦然。

因此,在温湿度控制系统中,必须同时采集温度和湿度数据,并综合考虑两者的变化来进行控制,以达到最佳的舒适度。

二、温湿度控制操作要求1.设定合理的温湿度范围:2.定期检测和校准传感器:3.智能控制和节能优化:现代温湿度控制系统通常具有智能化的功能,能够根据环境的变化进行自动调节,并根据需求进行节能优化。

在设置温湿度控制系统时,可以考虑选择智能控制功能,以提高控制的准确性和效率。

4.故障监测和报警机制:5.维护和保养:总之,温湿度控制原理包括温度控制和湿度控制,并且二者之间存在一定的关系。

对于温湿度控制的操作要求,需要设定合理的温湿度范围,定期检测和校准传感器,智能控制和优化节能,建立故障监测和报警机制,以及定期维护和保养设备。

只有满足这些要求,才能确保温湿度控制系统的稳定和可靠运行,提供舒适的环境。

智能温湿度监控系统

智能温湿度监控系统

智能温湿度监控系统在现代社会的众多领域中,温湿度的精确控制和实时监控变得越来越重要。

无论是在工业生产、农业种植、仓储物流,还是在医疗保健、科研实验室等环境中,合适的温湿度条件都是保证产品质量、设备正常运行、实验结果准确以及人员舒适和健康的关键因素。

为了满足这些需求,智能温湿度监控系统应运而生,它以其高效、精确和便捷的特点,为我们的生产和生活带来了巨大的改变。

智能温湿度监控系统是一种集成了传感器技术、数据采集与处理、通信技术以及智能控制算法的综合性系统。

它的核心组成部分包括温湿度传感器、数据采集器、通信模块和监控软件。

温湿度传感器是整个系统的感知器官,它们能够精确地测量环境中的温度和湿度值。

这些传感器通常采用先进的物理或化学原理,例如热敏电阻、热电偶、电容式湿度传感器等,以确保测量的准确性和稳定性。

为了适应不同的应用场景,传感器的形态和安装方式也多种多样,有的可以直接安装在墙壁或天花板上,有的则可以嵌入到设备内部进行测量。

数据采集器负责将传感器测量到的温湿度数据收集起来,并进行初步的处理和转换。

它通常具有强大的数据处理能力,能够对大量的测量数据进行快速的筛选、整合和存储。

同时,数据采集器还具备一定的智能判断功能,当测量数据超出预设的范围时,它可以立即发出警报信号。

通信模块则是实现数据传输的关键部分。

它可以通过有线网络(如以太网)或无线网络(如 WiFi、蓝牙、GPRS 等)将采集到的数据传输到监控中心或远程服务器上。

这样,用户无论身处何地,只要能够连接到网络,就可以实时获取温湿度数据,并对系统进行远程监控和管理。

监控软件是智能温湿度监控系统的大脑,它为用户提供了一个直观、便捷的操作界面。

通过监控软件,用户可以实时查看温湿度数据的变化趋势,设置报警阈值,生成数据报表,以及对系统进行参数配置和控制。

同时,监控软件还具备数据分析和挖掘功能,能够帮助用户发现潜在的问题和规律,为优化生产流程、提高管理效率提供有力的支持。

基于单片机的温湿度自动控制系统设计

基于单片机的温湿度自动控制系统设计

方案 设计
元器件的选择
本次设计的元器件包括 STC89C5单片机、晶体振荡器、 电阻、电容、按键、开关、电 源座、三极管、二极管、蜂鸣 器、传感器、液晶显示屏、继 电器等。
3.系统硬件设计
STC89C52引脚图
1 整体方案设计
整个系统采用STC89C52单片机作为核心器件,与 电阻,电容,晶振等器件,组成了最小的单片机系 统。其它模块都是以单片机最小系统为中心展开的。
2 最小系统模块
STC89C52是一款低电压,高性能的CMOS 8位单 片机,它包含8k字节的可反复擦写的Flash只读程 序存储器(ROM)和256 字节的随机存取数据存 储器(RAM)。
12345678901234567890 22222222233333333334 0123456776543210 EC A 2222222200000000 LC E PPPPPPPPPPPPPPPP AV PSEN 21 LL AAD 01234567 TTN 11111111 PPPPPPPPRESETP30/RXDP31/TXDP32/INT0P33/INT1P34/T0P35/T1P36/WRP37/RDXXG 01234567890 123456789 11111111112
我国温湿度测控现状还远远没有工业化,生产实践中仍然存 在着设备配套能力差,环境控制水平落后和软硬件资源无法 共享等不足。
2.系统整体方案设计
设计要求
1)可同时测量温湿度。 2)1602液晶显示屏显示数据。 3)温度和湿度的正常范围都可以通过 按键设置。 4)如果超出正常范围,蜂鸣器会鸣叫 报警 。 5)有相应指示灯指示温湿度过高或过 低。 6)可模拟升温、降温、增湿和除湿过 程,使温湿度保持恒定。

大棚仓库温湿度自动控制系统的毕业设计

大棚仓库温湿度自动控制系统的毕业设计

系统的应用场景和意义
应用场景:大棚仓库温湿度自动控制系统适用于农业大棚、食品仓库、 药品存储等需要精确控制温湿度的场所。
意义:该系统能够提高存储物品的品质和延长保质期,降低因温湿度失 控而产生的损失,提高生产效益和安全性。
系统的基本组成和原理
温湿度传感器: 实时监测大棚 仓库内的温湿
度数据
控制器:根据 传感器数据自 动调节温湿度
大棚仓库温湿度自动控 制系统的毕业设计
汇报人:
目录
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01
大棚仓库温湿度自动控制 系统的概述
02
大棚仓库温湿度自动控制 系统的硬件设计
03
大棚仓库温湿度自动控制 系统的软件设计
04
大棚仓库温湿度自动控制 系统的测试与验证
05
大棚仓库温湿度自动控制 系统的应用前景与展望
06
添加章节标题
大棚仓库温湿度 自动控制系面布局:简洁明了,操作方便 温湿度显示:实时更新,准确显示 控制功能:一键操作,快速响应 报警功能:及时提醒,保障安全
大棚仓库温湿度 自动控制系统的 测试与验证
测试环境的搭建
测试场地:选择一个适合大棚仓库 温湿度自动控制系统的场地进行测 试
测试网络:确保测试场地内的网络 连接稳定,以便实时传输数据
系统的定义和功能
系统的定义:大棚仓库 温湿度自动控制系统是 一种通过自动化技术对 大棚仓库内的温湿度进 行监测、调节和控制的 系统。
系统的功能:大棚仓库温 湿度自动控制系统具有实 时监测、数据记录、异常 报警、自动调节等功能, 能够有效地保证大棚仓库 内的温湿度环境,提高农 作物的生长质量和产量。
性能优化建议: 根据测试结果, 提出针对性的优 化建议,提高系 统的性能表现

智能温湿度监测与控制系统设计与实现

智能温湿度监测与控制系统设计与实现

智能温湿度监测与控制系统设计与实现近年来,人们对于室内空气质量的关注度越来越高。

不仅是因为随着现代生活的快节奏,大部分时间都在室内,健康的室内环境对人们的身体健康非常重要,而且也因为人们越来越意识到,空气污染不只在室外,也存在于室内。

为了解决室内环境的问题,智能温湿度监测与控制系统得以应运而生。

该系统主要包括传感器、控制器和执行器三个部分。

传感器采集室内温湿度等参数,将数据传递给控制器,控制器通过分析数据,自动启动或停止执行器,以达到调节室内环境的效果。

在本文中,我们将探讨智能温湿度监测与控制系统的设计与实现,具体包括系统结构、传感器的选择、控制器的程序设计和执行器的选择等方面。

1. 系统结构智能温湿度监测与控制系统主要包括以下部分:1.1 传感器常见的温湿度传感器有电阻式、电容式和半导体式传感器。

其中,半导体式传感器是最为常见的,因为它精度高、响应速度快、价格便宜。

此外,还可以考虑使用一些辅助传感器,如二氧化碳传感器、PM2.5传感器等,以对室内环境进行更全面的监测。

1.2 控制器控制器是智能温湿度监测与控制系统的核心部分,其作用是根据传感器采集到的数据,控制执行器的启停。

可以使用单片机、微处理器、PLC等现有的控制器来完成这个任务。

1.3 执行器算,可以选择不同品牌和型号的空调或新风系统。

2. 传感器的选择如上所述,半导体式传感器是一种比较常用的温湿度传感器。

其原理是,当传感器表面的薄膜吸收水分,会改变薄膜材料的电阻,从而反映出相对湿度的变化。

另外,需要注意的是,传感器要具有一定的线性和温度补偿能力,以保证数据的准确性。

3. 控制器的程序设计控制器的程序设计需要考虑的因素也比较多。

一般而言,控制程序的设计应该具备以下特点:3.1 安全性室内环境对人类的健康有着直接的影响,控制程序在运行过程中需要考虑到人体的安全。

例如,在设定温湿度范围时,应该避免出现极端的设定值,以保证人员的舒适度和安全性。

基于物联网技术的智能温湿度控制系统设计

基于物联网技术的智能温湿度控制系统设计

基于物联网技术的智能温湿度控制系统设计随着物联网技术的快速发展,越来越多的家庭和企业开始关注环境的质量。

温湿度控制是其中一个重要的方面,特别是在气候变化不断加剧的今天。

为了满足人们的需求,基于物联网技术的智能温湿度控制系统应运而生。

本文将介绍如何设计一个基于物联网技术的智能温湿度控制系统。

首先,智能温湿度控制系统设计的关键在于传感器的选择和布置。

传感器负责监测环境中的温度和湿度,并将采集到的数据发送到中央处理器或云平台。

为了保证数据的准确性和可靠性,应选择高质量的温湿度传感器,并根据需要布置在不同的关键位置。

例如,可以将传感器安装在不同房间的墙壁上,以实时监测各个房间的温湿度。

此外,还可以将传感器安装在室外,以监测室外温湿度的变化。

通过这种方式,系统可以全面了解环境变化,并根据实际情况采取相应的控制措施。

其次,中央处理器或云平台是智能温湿度控制系统的核心部件。

中央处理器负责接收传感器采集到的数据,并根据预设的控制策略进行处理。

云平台可以将数据存储在云端,并通过手机应用程序提供远程监控和控制功能。

通过中央处理器或云平台,用户可以实时监测温湿度数据,并根据需要进行相应的调整。

例如,当温度过高时,系统可以自动启动空调设备进行制冷;当湿度过高时,系统可以自动启动除湿器进行除湿。

通过智能化的控制策略,系统可以提高家庭和企业的舒适度,并节约能源。

此外,智能温湿度控制系统设计还应考虑用户的个性化需求。

不同用户对温湿度的要求可能各不相同,因此,系统应具备一定的可配置性。

用户可以根据自己的需求设置温度和湿度的目标值,并进行相应的调整。

例如,有些用户喜欢在夏季保持较低的温度,而另一些用户则喜欢在冬季保持较高的湿度。

通过满足用户的个性化需求,系统可以提高用户的满意度。

此外,智能温湿度控制系统设计还应考虑系统的可靠性和安全性。

系统在运行过程中可能遇到各种故障和问题,因此应具备一定的故障处理能力。

例如,当传感器出现故障时,系统应能够快速识别并修复故障。

温湿度独立控制空调系统设计方法

温湿度独立控制空调系统设计方法

温湿度独立控制空调系统设计方法随着科技的发展和人们生活水平的提高,空调已成为现代建筑中不可或缺的重要组成部分。

然而,传统的空调系统在调节温度和湿度时往往存在一定的局限性。

为了更好地满足人们对舒适度和节能的需求,本文将介绍一种温湿度独立控制空调系统设计方法。

在温湿度独立控制空调系统中,温度和湿度是两个独立的控制变量。

这种设计方法具有以下优势:提高了舒适度:由于温度和湿度可以独立控制,因此可以将湿度维持在人体感觉较为舒适的范围内,从而提高人体的舒适度。

节能性:温湿度独立控制空调系统通过将湿度控制和温度控制分开,可以避免传统空调系统在调节温度和湿度时出现的能源浪费问题,从而有效地节约能源。

灵活性:这种设计方法具有更加灵活的控制策略,可以满足不同场合和不同人群的需求。

确定系统结构在温湿度独立控制空调系统中,通常采用双级制冷剂系统,其中包括一级制冷剂和二级制冷剂。

一级制冷剂用于降低空气温度,而二级制冷剂则用于除湿。

同时,为了确保系统的稳定性,需要加入传感器和控制器等控制部件。

确定设计参数在设计温湿度独立控制空调系统时,需要确定环境温度、相对湿度、空调负荷等参数。

这些参数的确定需要考虑当地的气候条件、室内人员数量、室内外环境等多种因素。

设定控制策略温湿度独立控制空调系统的控制策略包括温度控制、湿度控制、两联供控制等。

在温度控制方面,需要确保室内温度维持在设定范围内;在湿度控制方面,需要将相对湿度维持在人体感觉较为舒适的范围内;在两联供控制方面,需要确保一级制冷剂和二级制冷剂的供应和需求平衡。

编写控制程序在电脑上进行模拟仿真,并编写控制程序。

控制程序需要包括传感器信号处理、控制器算法、执行器控制等模块。

同时,需要采用合适的控制算法,如PID控制、模糊控制等,以实现精确的温度和湿度控制。

安装和调试系统按照一定的步骤和要求,安装和调试好温湿度独立控制空调系统。

在安装过程中,需要注意管路布置、设备安装位置等问题;在调试过程中,需要对系统进行优化和调整,确保系统的稳定性和性能达到预期要求。

温湿度控制系统简介

温湿度控制系统简介
Βιβλιοθήκη 温湿度控制系统简介一、系统框图
天线
串口通讯
422通讯

红外线红外线红外线红外线
注:空调控制器收到系统控制指令后通过红外线对空调进行控制,便于安装和操作。
二、系统说明
该温湿度控制系统可以对127个温湿度测试点进行温湿度数据采集,同时也可对256台空调进行开关机控制。系统所采集的数据可生成报表进行打印,并将超标温湿度数据以短信发给相关负责人员,同时系统发出指令,打开超标测试点所对应的空调,使该区域内的温度得以控制,确保仓库内货物的安全。
系统安装调试后,即可运行。在仓库温湿度超标的情况下,温湿度监控系统发出蜂鸣声报警,并将超标测试点的温湿度数据自动以短信形式发送到相关负责人的手机上,方便相关负责人适时了解情况和作出处理。与此同时,系统也会在15分钟内(考虑到温湿度偶然的变化,比如开关门引起的温湿度变化。)自动控制超标的测试点所对应的一台或多台空调工作。(测试点与空调的对应关系,可以在软件进行配置,一个测试点可以对应一台或多台空调,一台空调也可以同时被多个测试点配置。空调的工作模式,运行温度都是在系统安装时设置好的)。当超标的测试点的温度低于设置上限2℃时,系统才会发出指令关闭对应的空调。反之依然。如:某测试点的温度上限为20℃,当系统检测到该点温度超过20℃时,系统就会发出指令,使其对应的空调打开,进行制冷,当系统检测到该点温度达到18℃以下时,系统自动发出指令关闭其对应的空调。(此举是为了防止空调频繁的开关机。)

温湿度监控系统

温湿度监控系统

温湿度监控系统温湿度监控系统是一种广泛应用于各种场所的设备,可以帮助人们实时监测和控制环境中的温度和湿度。

它在室内的空调系统、温室农业、医疗仓库、实验室等领域起着重要作用。

本文将介绍温湿度监控系统的原理、应用以及优势等方面。

一、原理及工作方式温湿度监控系统是由传感器、数据采集器、数据传输设备以及数据处理和显示系统组成的。

传感器可以实时检测环境的温度和湿度,并将数据传输给数据采集器。

数据采集器将数据通过无线或有线方式传输给数据处理和显示系统,用户可以通过该系统查看和控制环境状态。

二、应用领域1. 室内空调系统:温湿度监控系统可与空调系统结合使用,实现自动调节室内环境,提供人们舒适的工作和生活条件。

系统会根据设定的温湿度范围自动开启或关闭空调设备,提高能源利用效率。

2. 温室农业:温湿度监控系统在农业领域的应用十分广泛。

通过监控和控制温室内的温度和湿度,农民可以及时调整温室的气候,提供适宜的生长环境,促进农作物的生长和发育。

3. 医疗仓库:在医疗领域,温湿度监控系统被广泛应用于药品和医疗器械的储存和运输过程中。

通过及时监测仓库内部环境的温度和湿度,并进行报警和控制,可以保障药品和器械的质量和安全性。

4. 实验室:实验室通常有严格的温湿度要求,例如化学实验需要在特定的温湿度条件下进行。

温湿度监控系统可以帮助实验室工作人员实时监测环境参数,确保实验的准确性和可重复性。

三、优势1. 提高生产效率:在工业生产中,温湿度监控系统可以实现环境参数的自动调节,提高生产过程的稳定性和效率,减少产品质量问题。

2. 节能减排:通过温湿度监控系统,人们可以合理控制室内环境的温度和湿度,避免过度能耗,降低对环境的影响。

3. 数据记录与分析:温湿度监控系统可以记录和存储环境参数的历史数据,为用户提供数据分析和报告生成,帮助用户优化环境管理。

4. 预警功能:系统可以设置温湿度的上下限,并在超出范围时及时发出警报通知用户,防止温湿度异常导致的损失。

温湿度系统的国内外研究

温湿度系统的国内外研究

温湿度系统的国内外研究温湿度系统(Temperature and Humidity System)是一种用于监测和控制空气温度和湿度的系统,它在很多领域都有广泛的应用,如农业、物流、医疗、研究等。

许多国内外的研究人员在这一领域取得了重要的成果,下面就对其进行简要的介绍。

一、国内温湿度系统研究1. 微型温湿度传感器研究在我国,许多学者致力于微型温湿度传感器的研究。

例如,武汉理工大学的王宏伟等人通过采用微型温湿度传感器,成功研制出一种环境监测系统。

该系统可以实现对空气温度、湿度、气压等参数的实时监测和控制,对环境保护和资源利用具有很大的意义。

2. 温湿度控制系统在农业领域的应用在农业领域,温湿度控制系统的应用也受到了关注。

比如,在温室蔬菜生产中,若能控制好温湿度,就能提高蔬菜的产量和品质。

为此,农业科学研究院的研究人员通过设计一种温湿度自动控制器,成功实现了对农业温室中的环境参数的监测和控制。

3. 基于物联网技术的温湿度系统研究随着物联网技术的快速发展,越来越多的研究人员开始将其应用于温湿度系统中。

例如,西南交通大学的赵先钢等人研究了基于物联网技术的智能温湿度控制系统,并取得了较好的效果。

这一系统可以实现对空气湿度、温度参数的即时监测和控制,具有很强的实用价值。

二、国外温湿度系统研究1. 温度湿度场感知领域中的研究在国外,温湿度系统的研究也取得了很大进展。

比如,在温度湿度场感知领域中,许多研究人员采用了传感器网络技术,成功实现了对空气温度、湿度、气流等参数的实时监测。

美国佐治亚理工学院的研究人员在该领域取得了较大的成就,他们研制出了一种小巧的温湿度传感器,可以实现对复杂环境下的空气温湿度参数的精确监测和控制。

2. 基于云计算的温度湿度监控系统研究基于云计算的温湿度监控系统也是国外研究的一个热点。

欧洲研究人员通过使用传感器技术和云计算技术,成功研制出了一种智能温湿度监控系统。

该系统可以通过云计算技术进行数据分析和处理,并向用户提供智能化的温湿度控制方案,具有较高的实用价值。

温湿度控制器原理

温湿度控制器原理

温湿度控制器原理温湿度控制器是一种常见的仪器设备,用于监测和调节环境中的温度和湿度。

它在许多领域中都得到广泛应用,例如家庭、办公室、工厂和实验室等。

温湿度控制器的原理是基于传感器的测量和反馈控制系统,通过对环境中的温度和湿度进行实时监测,从而控制相应的设备来维持目标温湿度。

温湿度控制器通常由以下几个主要部分组成:传感器、控制器、执行器和显示器。

传感器负责检测环境中的温度和湿度,将测量值转换为电信号并传送给控制器。

控制器根据传感器提供的信号进行处理,并根据预先设定的目标温湿度值进行比较和判断。

根据判断结果,控制器会发出相应的控制信号,通过执行器来调节环境中的温度和湿度。

同时,温湿度控制器还可以将实时的温湿度数值显示在显示器上,方便用户进行观察和调整。

传感器是温湿度控制器的核心部件之一,常用的传感器有温度传感器和湿度传感器。

温度传感器使用热敏电阻、热电偶或半导体材料等原理来测量环境中的温度。

湿度传感器则使用电容、电阻或电导等原理来测量环境中的湿度。

这些传感器可以将温度和湿度转换为电信号,并精确地传递给控制器,以便进行后续的处理和控制。

控制器是温湿度控制器的核心部件之一,其主要功能是对传感器信号进行处理和判断,并根据预设的目标温湿度值来控制执行器的动作。

控制器通常采用微处理器或单片机等芯片作为核心,具有高精度的计算能力和强大的控制功能。

通过控制器对传感器信号进行采样、滤波和处理,可以实现对环境温湿度的精确控制。

执行器是温湿度控制器的输出部件,其主要任务是根据控制器的指令来调节环境中的温湿度。

常见的执行器包括加热器、制冷器、加湿器和除湿器等。

当温湿度控制器判断环境温湿度低于目标值时,执行器会启动加热器或加湿器来提高温湿度;当温湿度高于目标值时,执行器会启动制冷器或除湿器来降低温湿度。

通过控制执行器的动作,温湿度控制器可以实现对环境温湿度的精确调节。

温湿度控制器的工作原理可以简单归纳为:传感器检测环境温湿度,控制器对传感器信号进行处理和判断,根据预设的目标温湿度值发出控制信号,执行器调节环境温湿度。

温湿度控制系统总体设计

温湿度控制系统总体设计

温湿度控制系统总体设计1.系统组成(1)传感器:负责检测环境的温度和湿度值,并将数据传输给控制器。

(2)控制器:接收来自传感器的数据,并根据设定的目标值,通过控制执行器来调整环境温湿度。

(3)执行器:负责根据控制器的指令,调整环境中的温湿度。

常用的执行器包括加热器、制冷器、加湿器和除湿器等。

(4)人机界面(HMI):提供用户与系统进行交互的界面,用户可以通过HMI设定目标温湿度值、查看当前环境温湿度等信息。

2.总体设计原则在进行温湿度控制系统总体设计时,需要考虑以下几个原则:(1)准确性:系统应具备高精度的温湿度监测和控制能力,能够满足用户的要求。

(2)可靠性:系统应具备稳定的性能和较低的故障率,能够在长时间运行中保持良好的工作状态。

(3)灵活性:用户应能够根据实际需求设定不同的目标温湿度值,并能够实现自动调整。

(4)可扩展性:系统应具备良好的扩展性,能够方便地对系统进行升级和扩展。

3.系统工作原理(1)传感器不断监测环境的温湿度值,并将数据传输给控制器。

(2)控制器接收来自传感器的数据,并与用户设定的目标温湿度值进行比较。

(3)如果当前环境温湿度值与目标值相差过大,控制器将通过控制执行器来调整环境温湿度。

(4)执行器接收到控制器的指令后,根据指令进行相应的操作,如打开加热器、启动制冷器等。

(5)当环境温湿度值接近目标值时,控制器将停止对执行器的指令,直到下次调整需要。

4.功能设计(1)设定目标温度和湿度值:用户可通过HMI设定所需的目标温湿度值。

(2)温湿度实时监测:系统能够实时监测环境温湿度值,并将数据显示在HMI上。

(3)自动控制:系统能够根据目标值自动调整环境温湿度,保持在设定的范围内。

(4)报警功能:当环境温湿度超出设定的范围时,系统能够发出警报,提醒用户注意。

(5)数据记录和分析:系统能够记录环境温湿度的变化,并提供数据分析功能,帮助用户了解环境变化趋势。

5.硬件设计6.软件设计温湿度控制系统的软件设计主要包括控制算法的实现和人机交互界面设计。

温湿度独立控制系统的工作原理

温湿度独立控制系统的工作原理

温湿度独立控制系统的工作原理
温湿度独立控制系统是一种用于调节室内温度和湿度的先进技术。

它的工作原理是基于传感器和控制器的协同作用,以确保室内
环境的舒适度和稳定性。

首先,系统中的温度传感器会监测室内的温度变化,并将这些
数据传输给控制器。

控制器会根据预设的温度设定值来判断当前的
温度是否符合要求。

如果温度偏高或偏低,控制器将发送指令给空
调或暖气系统,调节室内温度。

同时,系统中的湿度传感器也会监测室内的湿度水平,并将数
据传输给控制器。

控制器会根据预设的湿度设定值来判断当前的湿
度是否符合要求。

如果湿度偏高或偏低,控制器将发送指令给加湿
器或除湿器,调节室内湿度。

这样,温度和湿度传感器与控制器之间形成了一个闭环反馈系统,通过持续监测和调节,确保室内温湿度始终保持在舒适的范围内。

温湿度独立控制系统的工作原理实现了温度和湿度的独立调节,
不仅可以提高室内舒适度,还能节能减排。

因此,这种系统在现代建筑中得到了广泛的应用,为人们创造了更加舒适和健康的室内环境。

温湿度控制器系统原理说明

温湿度控制器系统原理说明

温湿度控制器系统原理说明概述温湿度控制器是一种用于高精度环境温度和湿度控制的设备,通常应用于精密制造、医疗和实验室等场合。

本文将介绍温湿度控制器系统的原理,包括系统主要组成部分、控制原理和工作流程。

系统组成温湿度控制器系统主要包括以下组成部分:1.温湿度传感器:用于检测环境温度和湿度,并将检测结果转换成电信号。

2.控制器芯片:通过采集温湿度传感器的电信号,对环境温度和湿度进行控制。

3.动力部分:通过电源供电,为控制器芯片和温湿度传感器提供持续的能量。

4.输出通道:将控制器处理之后的控制信号传递到其他设备,如风扇、加热器、除湿器等。

5.显示器:用于显示当前环境温湿度和控制器的工作状态。

6.控制面板:提供操作人员进行操作、设置和监控的入口。

控制原理温度和湿度控制器的基本控制原理是通过控制输出通道来调节环境的温度和湿度。

具体而言,根据环境温度和湿度数据,控制器将转换为一组控制信号输出到输出通道上,使得风扇、加热器、除湿器等设备对环境进行加热、降温、湿度调节等操作,从而达到所需的温湿度控制效果。

例如,当环境温度过高时,控制器会将控制信号输出到风扇上,使其运转,将热空气吸入,通过排出来降低室内温度。

而当环境温度低于设定值时,控制器则会将控制信号输出到加热器上,使其运转,通过加热来提高室内温度。

工作流程温湿度控制器的工作流程主要分为以下几个步骤:1.采集环境温湿度数据:通过温湿度传感器采集环境温湿度数据,并将数据传输给控制器芯片。

2.数据处理:控制器芯片通过算法将环境温湿度数据转换为控制信号,并通过输出通道将其传递给其他设备。

3.操作面板设置:通过控制面板,操作人员可以设置所需的温湿度值和工作模式。

例如,将温度设定为20℃,湿度设定为50%。

4.控制信号传递:根据控制器的设定,将控制信号传递给输出通道,对周围环境进行控制。

5.显示数据:通过显示器,操作人员可以显示所需要的环境温湿度数据和控制器的工作状态。

结论温湿度控制器系统是一种可靠、高效的环境控制设备,适用于需要精确控制温湿度的场合。

温湿度监控系统方案(两篇)

温湿度监控系统方案(两篇)

引言概述:温湿度监控系统是一种用于实时监测和记录环境中温度和湿度变化的设备。

它可以广泛应用于各种场合,如仓储、冷链物流、医院、实验室等。

本文将详细介绍温湿度监控系统方案(二)的原理、组成部分、工作原理以及优势。

通过本文的阐述,读者将能够全面了解该系统方案,并为相关领域的应用提供参考。

正文内容:1. 系统原理1.1 温湿度传感器温湿度传感器是温湿度监控系统的核心组件,可感知环境中的温度和湿度。

目前市场上常用的温湿度传感器有热电偶、电阻式温湿度传感器、共振式温湿度传感器等。

这些传感器均能够通过电子元件将温度和湿度转化为电信号,并传送给系统主控板。

1.2 系统主控板系统主控板是温湿度监控系统的核心控制单元,负责接收传感器传来的信号,并进行数据处理和存储。

现代系统主控板通常采用微处理器和存储器,能够实现对温湿度数据的快速处理和存储。

2. 组成部分2.1 传感器模块传感器模块是温湿度监控系统的基础组件,在系统中负责感知环境中的温度和湿度。

传感器模块通常由温湿度传感器和信号转换电路组成,能够将感知到的温湿度数据转化为电信号,并传送给系统主控板。

2.2 数据采集模块数据采集模块是温湿度监控系统的重要组成部分,负责接收和整理传感器模块传来的数据,并将其传送给系统主控板。

数据采集模块通常包括数据接收器、数据处理单元和数据传输接口等。

2.3 数据存储模块数据存储模块是温湿度监控系统的关键组件之一,负责存储系统采集到的温湿度数据。

现代的数据存储模块常采用可擦写存储器(EEPROM)或闪存等,可以实现大容量的数据存储和快速读写。

2.4 数据显示模块数据显示模块是温湿度监控系统的用户界面组件,负责将系统采集到的温湿度数据以可视化的形式展示给用户。

数据显示模块通常由液晶屏、按钮和指示灯等组成,用户可以通过操作按钮了解系统的工作状态和当前温湿度数据。

3. 工作原理温湿度监控系统的工作原理是,在环境中布置多个传感器模块,每个传感器模块感知一个特定区域的温湿度,并将数据传输给系统主控板。

温湿度控制系统

温湿度控制系统

温湿度控制系统1. 简介温湿度控制系统是一种用于自动调节环境温度和湿度的系统。

它通常由传感器、控制器和执行器组成,用于检测环境的温湿度,并根据设定的目标值自动调节相应的控制设备,例如加热器、冷却器、加湿器或除湿器。

该系统广泛应用于各种场景,例如室内温湿度控制、植物生长环境控制、仓储设备保护等。

通过有效地控制环境温湿度,可以提高生产效率、保护贵重设备以及提供舒适的工作环境。

2. 架构温湿度控制系统通常由以下几个主要组件组成:2.1 传感器传感器用于检测环境的温度和湿度。

常用的温湿度传感器包括热电偶、温度传感器和湿度传感器。

传感器将实时的温湿度数据传输给控制器进行处理。

2.2 控制器控制器是温湿度控制系统的核心组件,负责接收传感器传输的温湿度数据,并根据预设的目标值进行调节控制。

控制器通常具有自动控制和手动控制两种模式,以满足不同的需求。

2.3 执行器执行器根据控制器的指令进行相应的动作。

常见的执行器包括加热器、冷却器、加湿器和除湿器。

执行器根据控制器传输的控制信号来调节环境的温湿度。

2.4 用户界面用户界面提供用户和温湿度控制系统之间的交互。

用户可以通过用户界面设置目标温度和湿度,并监控当前环境的温湿度。

用户界面通常由显示屏、按键和指示灯等组件组成。

3. 工作流程温湿度控制系统的工作流程如下:1.传感器检测环境温湿度,并将采集到的数据传输给控制器。

2.控制器接收传感器传输的数据,并与预设的目标温湿度进行比较。

3.如果当前温湿度超过了预设的目标值,控制器将会发送控制信号给执行器进行调节。

4.执行器根据接收到的控制信号进行相应的动作,例如打开加热器或关闭冷却器。

5.控制器实时监测环境温湿度,并根据实际情况调整控制信号。

6.用户可以通过用户界面设置目标温度和湿度,也可以查看当前环境的温湿度。

4. 应用场景温湿度控制系统广泛应用于各种场景,包括但不限于以下几个方面:•室内温湿度控制:在住宅、办公室、医院等场所中,通过温湿度控制系统可以提供舒适的室内环境,增加生活和工作的舒适度。

大气温湿度控制系统的设计与实现

大气温湿度控制系统的设计与实现

大气温湿度控制系统的设计与实现近年来,气候变化引发了人们对大气温湿度的关注。

研究表明,高温高湿度的环境不仅影响人们的身体健康,还对精密仪器、食品储存和建筑结构等方面带来了一系列问题。

为了解决这些问题,开发一种高效的大气温湿度控制系统显得尤为重要。

本文旨在讨论该系统的设计和实现。

一、需求分析在设计大气温湿度控制系统之前,我们首先需要进行需求分析。

根据不同环境的需求,系统应该具备以下功能:温度和湿度的实时监测、自动调节功能、远程控制和可视化监控等。

此外,系统还应兼顾能源效率和安全性。

二、传感器和执行器的选择为了实现温湿度的实时监测,我们需要选择合适的传感器。

常用的温湿度传感器有电容式传感器和电阻式传感器。

电容式传感器在湿度测量方面更为准确,而电阻式传感器在温度测量方面更为精确。

综合考虑,我们可以选择集成两种传感器的复合传感器,以达到较高的精度。

对于自动调节功能,我们需要选择合适的执行器。

智能温湿度控制器可以实时监测温湿度,并根据预设设定值自动调整空调、加湿器和除湿器等设备的工作状态。

这些设备的选择要根据不同环境的需求进行合理搭配,并考虑到能效等因素。

三、控制算法和模型建立为了实现温湿度的精确调节,我们需要建立相应的控制算法和模型。

传统的PID(比例-积分-微分)控制算法在温湿度控制方面应用广泛,因其简单可靠。

然而,针对特定环境,我们可能需要更复杂的控制算法,如模糊控制和神经网络控制。

这些算法需要借助模型来实现,所以我们需要根据实际情况对温湿度系统进行建模。

四、远程控制和可视化监控现代科技的进步使得远程控制和可视化监控成为可能。

我们可以通过网络连接,实现对大气温湿度控制系统的远程控制。

用户可以通过手机应用或电脑操作界面来调整温湿度设定值和查看实时监测数据。

同时,可视化监控系统可以将数据以图表或图形的形式展示,更直观地向用户展示温湿度的变化趋势,方便用户分析和决策。

五、能源效率和安全性为了提高能源效率,我们可以考虑使用智能节能技术,如自适应调度和优化控制等。

温湿度控制系统设计

温湿度控制系统设计

温湿度控制系统设计温湿度控制系统是一种应用于室内环境的智能控制系统,主要用于控制室内温度和湿度的稳定和舒适。

该系统利用传感器和控制器等硬件设备,通过收集并分析环境数据,实现温湿度的自动控制。

下面将详细介绍一个温湿度控制系统的设计。

1.系统需求分析:首先,需要明确系统的功能需求和性能指标。

例如,温湿度范围、稳定度要求、系统响应速度等。

同时,还要考虑硬件和软件成本、系统的可扩展性和可维护性等因素。

2.硬件设计:在系统的硬件设计中,需要选择合适的温湿度传感器和执行器。

对于温度传感器来说,常见的有热电偶、热敏电阻和数字温度传感器等。

而湿度传感器可选择电容式、电阻式和表面波式等。

通过选择合适的传感器,可以准确获取温湿度数据。

在执行器的选择上,可以使用风机、加热器和湿度调节器等设备。

3.软件设计:系统的软件设计包括控制算法设计、数据采集与处理、用户界面等。

控制算法设计根据温湿度数据进行控制,一般采用PID算法或其改进算法。

数据采集与处理部分,可以利用模数转换器将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,并进行数据滤波、校准和校验等处理。

用户界面通过图形化界面展示温湿度情况,并提供用户交互功能。

4.系统实现:系统实现分为硬件实现和软件实现两个环节。

在硬件实现中,需要连接传感器和执行器,并通过电路板进行控制信号的传输。

在软件实现中,需要编写程序代码,实现温湿度数据的采集、处理和控制算法。

可以选择合适的开发工具和编程语言,如C、C++或Python等。

5.系统测试:在系统设计完成后,需要进行系统测试以验证系统的性能和功能是否满足设计需求。

可以通过模拟环境、实验室测试或实际应用测试来进行系统的验证。

测试过程中需要测试系统的稳定性、响应速度和准确度等指标。

6.系统优化和改进:根据测试结果,可以对系统进行优化和改进。

例如,调整控制算法的参数,改进数据处理的算法,提高系统的稳定性和响应速度。

同时,还可以进行系统的模块化设计,提高系统的可扩展性和可维护性。

温湿度独立控制系统理念

温湿度独立控制系统理念

温湿度独立控制系统理念
温湿度独立控制系统理念是一种新型的环境控制系统,其主要目的是在室内环境中精确地控制温度和湿度,以便满足用户的需求。

这个理念认为,室内环境中的温度和湿度两个参数是相互独立的,因此需要单独控制。

传统的空调系统只控制温度,湿度则往往被忽略,导致室内环境不够舒适。

温湿度独立控制系统理念的核心是利用高精度传感器对室内环境中的温度和湿度进行监测,然后通过智能控制算法,对空调、加湿器、除湿器等设备进行控制,使室内环境的温湿度达到最优状态。

这种控制方式不仅可以提高室内环境的舒适度,还可以节省能源,降低维护成本。

温湿度独立控制系统理念已经被广泛应用于商业建筑、医疗机构、学校、办公室等场所,取得了良好的效果。

随着科学技术的不断进步,相信该理念将会在未来得到更广泛的应用。

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基于单片机得温湿度控制系统目录摘要 (1)1、绪论 (1)1、1课题背景 (1)1、2立题得目得与意义 (1)1、3植被栽培技术 (1)温室环境得调节 (2)1、4本系统主要研究内容 (2)2 、系统总体分析与设计 (2)2、1系统功能及系统得组成与工作原理 (2)2、1、1、总体方案 (2)2、1、2、实施措施 (2)2、1、3、硬件系统设计 (3)主机与主要部件得选择: (3)2、2温湿度采样与控制系统 (3)2、2、1、温湿度采样系统 (4)2、2、2、温湿度控制系统 (4)2、3键盘显示系统 (4)2、4报警系统............................... 错误!未定义书签。

2、5硬件电路设计 (6)2、5、1、系统硬件配置 (6)2、5、2、主要组件简介 (6)3 软件系统设计............................. 错误!未定义书签。

3、1系统初始化模块 (8)3、2键盘显示模块 (9)3、3采样转换模块 (10)3、4温湿度控制模块 (10)3、5报警模块 (11)4 硬件调试方案.............................. 错误!未定义书签。

4、1硬件电路得调试 (12)4、2功能模块得调试方案 (12)结论 (13)致谢 (13)参考文献 (13)附录:....................................... 错误!未定义书签。

基于单片机得温湿度控制系统设计摘要本文利用8051单片机设计一个温室得温湿度控制系统,对给定得温湿度进行控制并实时显示,其中温湿度信号各有四路,系统采用一定得算法对信号处理以确定采取某种控制手段,在本系统中采用温度优先模式,循环处理。

关键字:89C51 8729键盘显示 LCD显示 ADC08091、绪论1、1 课题背景改革开放以来,人们对生活质量要求显著提高,对美丽得植被与花卉得需求量也急剧上升,这对以种植植被为生计得园林工人就是一个机遇,同时也对传统得手工植被种植就是一个挑战,而基于单片机得温湿度控制系统对解决这些问题有着非常重大得意义。

前种植植被一般都用温室栽培,为了充分得利用好温室栽培这一高效技术,就必需有一套科学得,先进得管理方法,用以对不同种类植被生长得各个时期所需得温度及湿度等进行实时得监控。

温湿度控制对于单片机得应用具有一定得实际意义,它代表了一类自动控制得方法。

而且其应用十分广泛。

1、2 立题得目得与意义8051单片机就是常用于控制得芯片,在智能仪器仪表、工业检测控制、机电一体化等方面取得了令人瞩目得成果,用其作为温湿度控制系统得实例也很多。

使用8051单片机能够实现温湿度全程得自动控制,而且8051单片机易于学习、掌握,性价比高。

使用8051型单片机设计温湿度控制系统,可以及时、精确得反映室内得温度以及湿度得变化。

完成诸如升温到特定温度、降温到特定温度、在温度上下限范围内保持恒温等多种控制方式,在湿度控制方面也就是如此。

将此系统应用到温室当中无疑为植被得生长提供了更加适宜得环境。

1、3 植被栽培技术植被“设施栽培”,即“保护地栽培”。

它就是指在某种类型得保护设施内(如阳畦、温室、大棚等),人为地创造适宜植被生长发育得最佳环境条件,在不同季节内,尤其就是不利于植被生长得季节内进行植被栽培得一种措施[1]。

设施栽培就是人类利用自然、改造自然得一种创造。

由于设施内得条件就是可以人为控制得,使得植被调节得周年生产得以实现。

玻璃温室与塑料薄膜温室出现后,植被生产出现了划时代得变化。

现在人们可以根据自己得意愿,随时生产出所需要得各种植被。

可以说,这就是“设施栽培”得功劳。

在不利于植被生长得自然环境中,温室能够创造适宜植被生长发育得条件。

温室环境得调节主要包括日光、温度、湿度三个方面。

·温度:根据植被生长得适宜温度进行温室温度调节,若低于下限温度则采取升温措施,通常采取电热增温与火力增温等,火力增温比较方便。

若高于上限温度则采取降温措施,通常通过水管降温与风扇降温,风扇降温比较方便。

·日光:遮荫就是调节日照强度最好得办法,其具体做法就是加盖遮阳网或草席,这种方法兼有降低温度得效果。

·湿度:为满足温室植被对湿度得要求,可以在地上、台阶、盆壁洒水,还可以在空中悬挂湿布,以增加水分得蒸发,最好得办法就是设置自动喷雾装置,自动调节湿度[9]。

如果湿度过大,容易导致植被病害,可以采用通风得办法来降低湿度,而且最好在室温与气温相差不大得时候进行。

本系统注重温度与湿度得调节,光照强度没有考虑其中。

1、4 本系统主要研究内容本系统所要完成得任务就是:1、4、1人性化得设计。

界限温度值及湿度值能够由用户根据不同植被得各种生长需求由键盘输入并通过显示器显示。

1、4、2 能够实时、准确得显示采样温度值与湿度值。

1、4、3通过采集温度及湿度值,准确得判断标准值与当前值之间得差异,及时得启动报警装置(包括警报灯得提示功能以及提示音等)进行报警,并采取相应得方案。

1、4、4能够根据植被在不同时间段内对温湿度得不同要求,用户可随机更改温度及湿度值,以满足用户不同得需求。

2 、系统总体分析与设计2、1系统功能及系统得组成与工作原理2、1、1、总体方案·温度监控:对温室温度进行测量,并通过升温或降温达到植被得最佳温度。

·湿度监控:对温室湿度进行测量,并通过喷雾或去湿达到植被得最佳湿度。

·控制处理:当温度、湿度越限时报警,并根据报警信号提示采取一定手段控制。

·显示:LCD就地显示输入值与相应得温湿度,数码管摆放在生产现场用于显示当前得温湿度。

2、1、2、实施措施·实际环境温度与给定界限比较,执行加热/制冷措施。

·实际环境湿度与给定界限比较,执行加湿/去湿措施。

·越限报警:当温湿度越限时声光报警。

·键盘显示:负责用户得输入及相关数据得显示,其中包括LED与LCD显示。

2、1、3、硬件系统设计经过上面得总体方案与实施措施得讨论后可以开始着手硬件系统得设计,硬件系统就是应用系统得基础、软件系统设计得依据主机与主要部件得选择:根据总体功能与性价比及其运行速度等因素得考虑,选用MCS-51系列得89C51为主机,满足上面得要求而且设计方便,不需要再存储扩展。

数据存储片内设有128B,外部有8279得256B,而由于存入得数据就是随时更新得且不计小数位,存入 8个16进制数字,其总共需要得容量只有16B,已经够用。

对外部模拟量(温度、湿度)采样,选用ADC0809能够满足要求。

·温室温湿度控制系统就是以89C51单片机作为中央控制装置,模数转换器ADC0809,风扇,加热设备,加湿设备,排潮设备,键盘显示芯片等,其功能与原理如下:· 89C51作为中央控制装置,负责中心运算与控制,协调系统各个模块得工作。

·四路采样温度信号采样简单平均处理,温度保存为整数。

·四路采样湿度信号采样简单平均处理,温度保存为整数。

·模数转换器ADC0809:即由模拟信号转换为数字信号。

它共有8个模数转换通道。

模数得转换共有2种方法。

一种就是利用INT0中断,当一次转换结束后,ADC0809使INT0产生中断,通知系统转换完毕;另一种使用延时方法,开始转换后系统延时100微秒等待转换完成。

本方案采用延时转换得方法。

·键盘显示芯片:用8729识别键盘,负责用户得输入及相关得数据得LED显示。

例如选择系统得工作模式,用户输入温度及湿度得界限数据,显示实时得温度及湿度值等等。

·风扇:负责系统得降温工作。

·加热设备:负责系统得加热工作。

·喷雾设备:负责系统得加湿工作。

·排潮设备:负责系统得去湿工作。

·双色灯,音效模块:负责系统得报警功能。

如果当前得温度超过用户设定得界限值时系统将自动报警,双色灯在74LS273得控制下有规律得闪烁,同时音效模块发出报警声,通知用户采取相应得措施。

2、2温湿度采样与控制系统2、2、1、温湿度采样系统为了更精确得反映温室得温度与湿度,取温湿度各4路信号采样简单平均处理作为温室得温度与湿度。

在分辨率达到得前提下,温湿度得精度为1%。

2、2、2、温湿度控制系统首先,系统启动后,提示用户输入温度得上限与下限得温度值。

用户输入之后,系统自动求出中间值,根据实际温度得情况采取相应得方案。

如下图2-2-1所示。

下限温度中间温度上限温度20 ---- 20~30 ---- 30图2-2-1如果该时刻得实际温度值低于用户给定得下限温度值时,系统立即启动报警装置,且系统处于升温状态,直到实际温度达到用户输入得上下限温度得中间值一定区间内时停止升温。

反之,如果实际温度值高于用户设定得上限值时,系统也会立即启动报警装置,且系统处于降温状态,直到实际温度达到用户输入得上下限温度得中间值一定区间内时停止降温。

选择中间值作为控制参数,防止升温——降温——升温得死循环,因为温度低于下限时会一直升温,可能导致温度高于上限系统又开始降温,这样系统便一直重复升温——降温——升温过程,导致设备在某一个温湿度点附近频繁得启停,使设备寿命下降,而且没有实际意义。

选择中间值得一定区间,就是防止达到中间值时,采取了停止升温或者降温措施,温度还就是会持续上升或下降一会儿,这时候温度可能不就是正好在中间值处,系统便还就是采取升温或者降温得措施,而此时得温度值可能已经就是很适合植被生长得需要得温度值。

所以本方案选在中间值得正负一度区间内,认为此区间内都就是适合得,不产生任何控制动作变化,这样就能解决设备频繁启停问题。

2、3 键盘显示系统键盘显示系统采用8279芯片控制16键得键盘与8个七段数码管,以实现用户得输入与数据输出。

16个键分别就是“0”到“F”,对应得键值就是0到15不需要键值得转换。

七段数码管采用共阴极,系统中使用得段码如下表2-3-1所示。

表2-3-18279初始化时,设定得相关命令字如下:Z8279 EQU 08701H ;8279 状态/命令口地址D8279 EQU 08700H ;8279 数据口地址LEDMOD EQU 00H ;左边输入八位字符显示;外部译码键扫描方式,双键互锁LEDFEQ EQU 38H ;扫描速率LEDCLS EQU 0D1H ;清除显示 RAMLEDWR0 EQU 80H ;设定得将要写入得显示RAM地址系统得连接图如下图2-3-2所示。

图2-3-2AD0809与89C51连接图:图2-3-22、4 报警系统报警系统由声音报警与警报灯报警组成。

声音报警通过P1、0口接SD口控制系统得音效模块发声,用CPU控制P1、0产生一定频率得方波就可以实现音效模块得发声。

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