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相似文献
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1.
基于智能控制器的人工气候室自动控制系统的实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
设计开发了一种基于智能控制器的人工气候控制系统,用于模拟自然界的温度、照度和湿度等3个气象因子。实际运行表明,此系统温度的控制精度为±0.3℃,照度的控制精度为±2%,湿度的控制精度为±5%,达到了控制要求。  相似文献   

2.
基于AT89C51的湿度检测系统设计与研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
人工气候室如今已广泛应用于工农业生产的许多方面。在人们的日常生活中,人工气候室的湿度参数直接影响着人的居住环境和身体健康。本文以计算机智能监控人工气候室的研究为背景,针对目前在湿度检测方面存在的问题,对湿度检测系统的测量原理和单片机AT89C51的硬件控制电路以及湿度的控制方法进行了研究并设计出这一系统的实现方案。实验结果表明该系统的可靠性高,而且易于控制,具有较好的实用价值。  相似文献   

3.
人工气候室多参数综合测试系统   总被引:1,自引:1,他引:1  
人工气候实验室是农业、生物科学研究的重要基础设施,过去采用酒精温度计、干湿球等原始观测工具,测试参数片面,自动化程度低,不能满足现代科技发展的需要。研究了集温度、湿度、光照度、CO2含量等参数测试为一体的人工气候实验室多参数测试系统,介绍了系统的组成与工作原理,详细介绍了人工气候室多参数测试的疏失误差剔除方法与软件抗干扰方法。实际应用表明,据此研制的人工气候室多参数综合测试系统具有稳定性好、灵敏度高、响应速度快、使用寿命长等特点。  相似文献   

4.
随着我国现代农业科技的发展,人工气候室作为一种可控环境实验室,越来越多地应用于作物培育、良种选育等领域,而对小气候要素的高精度、实时数据采集也显得越来越重要。在传统的人工气候室数据采集传输系统中,由于节点数量大且密集,给系统的布线和维护带来很大的困难。针对这些问题,文中提出了一种基于无线传感网的人工气候室数据采集系统实现方案,该系统可以非常方便地实现温度、湿度、光照、风速、雨量等气候要素的无线监测。  相似文献   

5.
随着我国现代农业科技的发展,人工气候室作为一种可控环境实验室,越来越多地应用于作物培育、良种选育等领域,而对小气候要素的高精度、实时数据采集也显得越来越重要。在传统的人工气候室数据采集传输系统中,由于节点数量大且密集,给系统的布线和维护带来很大的困难。针对这些问题,文中提出了一种基于无线传感网的人工气候室数据采集系统实现方案,该系统可以非常方便地实现温度、湿度、光照、风速、雨量等气候要素的无线监测。  相似文献   

6.
可靠性设计是系统设计的关键技术.人工气候室为实现对各状态参数的自动测试和控制,必须设计和构建安全可靠的通信系统.从硬件和软件两方面讨论了人工气候室通信系统的设计原理和实现方法.实际应用表明,通信系统安全可靠,参数测量准确.  相似文献   

7.
针对培养箱温、湿度控制过程具有时变、非线性、参数强耦合等特点,提出基于系数解耦的数字PID培养箱温、湿度控制方法;文章采用AT89S51单片机为主控芯片、温度传感器AD590、湿度传感器IH3605为检测元件设计了一个温、湿度解耦控制系统,实现了培养箱温、湿度的实时控制与测量;实验和经验表明,该系统自适应能力强,控制精度高;经实验对比测试,系统温度绝对误差可控制在0.2℃、湿度绝对误差可控制在2%RH范围内,满足了培养箱温、湿度高精度控制要求。  相似文献   

8.
本设计是通过数据采集卡和PC机的协作来实现对一个冷库控制系统中的温度、湿度、CO2浓度进行检测和控制,其软件部分使用LabVIEW设计程序。主要介绍了该系统的硬件和软件设计。  相似文献   

9.
人工自然环境通过调节温度、湿度、光照度等参数,模拟各种自然环境。为提高产品的安全等级,本文提出了一种新的设计方案,在采用分级控制及硬件冗余结构的基础上,对关键电路采取了故障-安全保障措施,提高了系统安全性;针对温湿度之间存在较强耦合,控制精度难于提高的问题,提出了一种新的控制算法,即采用模糊自整定PID算法实现温度控制,采用模糊前馈-PID反馈复合算法实现湿度控制。结果表明,本文提出的控制算法有效地改善了系统控制品质。  相似文献   

10.
面向集散式人工气候室智能监控系统的人机界面设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着人工气候室技术的推广,设计简便友好的人机界面成为提高人工气候室智能监控系统效率的关键.在提出集散式人工气候室智能监控系统的基础上,设计实现了系统上位机(PC端)和下位机主机端人机界面.其中上位机PC端人机界面采用Windows/VC6.0实现.下位机主机端人机界面采用19264图形点阵液晶屏配合按键在双串口芯片W77E58的控制下实现,并给出了主机端人机界面的软件设计方法.采用此人机界面使得系统操作更加简便直观.  相似文献   

11.
温室环境因子智能化控制系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
植物生长需要特定的环境,特别是温度和湿度因子对植物的影响;当环境温度降低至某一低温或超过某一高温时,植物将停止生长,甚至腐烂、死亡;温室智能化控制系统中采用数字温度传感器DS18B20、电容式湿度传感器HS1101和STC89C54RD+单片机技术设计,自动检测温室内植物生长环境因子,通过执行单元驱动通风机、加热器、喷淋水泵、光照调节、CO2施放机构等设备,改变了传统温室依靠人工操作的缺点,实现了对植物生长环境的智能化控制.  相似文献   

12.
为了实时监测ICU(intensive care unit)病房环境中湿度、温度及CO2浓度等环境信息,设计了基于CC2530的重症监护病房环境实时监测系统,系统由重症监护病房环境感知节点、网关节点、监控终端等几个部分构成;以CC2530为主处理器完成对感知节点的软、硬件设计,根据重症监护病房湿度、温度及CO2浓度等环境信号的特点,设计各传感器模块的驱动电路;在Z-STACK协议栈的基础上,设计感知节点软件,实现数据的转发;经测试,网关节点的收包率在80%以上,预警信号产生时间小于3s,监控终端数据刷新能力强,该系统具有精确度高、实时性强、预警及时等特点。  相似文献   

13.
研制了一种单片机控制植物温室温度、湿度、光照度和CO2浓度等参量的电路系统,并着重介绍了系统的功能、硬件、软件和主要特点。  相似文献   

14.
基于CAN总线的人工气候智能控制器的研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
针对人工气候室测控单元数量众多且配置分散的特点以及控制对象难以建立精确数学模型的问题,提出一种基于CAN—BUS现场总线技术、单片机控制技术和专家模糊控制策略的人工气候智能控制器。文中详细介绍了控制器的硬件设计、控制算法及软件编制。运行表明,该控制器安装使用方便、工作稳定可靠、控制精度较高,具有一定的参考和推广价值。  相似文献   

15.
HQ-1型温室智能控制系统   总被引:8,自引:0,他引:8  
针对设施农业全自动控制的需要,研制了HQ-1型温室智能控制系统。该系统以PC机为上位机,单片机系统为下位机,实现了对温度、湿度、光照强度、CO2浓度、pH值、EC值、液位等24路模拟量的数据采集,以及天窗、遮阳网、通风机、补光灯等21路状态开关量的检测和自动控制。  相似文献   

16.
基于单片机的温室自动控制系统设计   总被引:14,自引:0,他引:14  
温度、湿度和CO2浓度等是影响作物生长的重要环境因子,为有效进行作物生长的环境控制,针对日光温室的特点,以模糊控制理论为基础,计算机控制技术为平台,设计了一个基于模糊控制技术的计算机温室控制系统;介绍了以PC机为上位计算机,MCS一51单片机为核心的智能仪表为下位机的智能温室分布式测控系统的工作原理及主要功能;详细阐述了该系统的软、硬件实现方法;该套控制系统符合我国现阶段的国情且能很好地满足生产要求,成本低,运行可靠,便于推广应用.  相似文献   

17.
为了帮助偏远落后地区实现蔬菜大棚增产增收,采用超低功耗MSP430F单片机作为控制器,设计了一种基于低功耗蔬菜大棚环境监控系统。首先介绍了监控系统的功能和结构框图,随后阐述了其硬件和软件的设计与实现。实验证明,本系统对蔬菜大棚内的温度、湿度、CO2浓度、光照等环境因素能进行很好的监测与控制,且具有简单、低功耗、低成本、高可靠性、易于实现和维护、可用电池供电等诸多优点,具有很好地推广及应用前景。  相似文献   

18.
研制一套空间植物培养装置控制系统,能根据植物在不同的生长阶段,通过上位机软件设置,自动实现对空间培养装置内的参数进行调节。使用半导体加热片控制植物培养装置箱体内温度、相对湿度,同时闭环控制CO2、乙烯,供给栽培基质合适的水量,提供合适的光照强度和光照时间,还可采集图像信息。系统运行测试表明,控制系统性能良好,控制精度能满足植物生长要求,温度、湿度、乙烯、CO2等参数波动均在植物生长需求范围之内。  相似文献   

19.
人工气候室智能测试系统主机软件设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵毅君 《测控技术》2007,26(7):50-52
人工气候室参数自动测试和智能化信息处理是实现人工气候室现代化管理的重要手段.提出了一种基于CAN总线的人工气候室智能测试系统,介绍了系统构成和主机软件设计,讨论了主机VB与LabVIEW信息资源共享和程序嵌套问题.  相似文献   

20.
姜斌  何保锋  马建红 《计算机测量与控制》2015,23(7):2347-2349, 2353
为了实现空气质量指数的智能监测和管理,设计并实现了一种基于SnO2人工嗅觉探测的空气质量指数监测系统,系统通过空气质量指数现场网络监测节点采集、处理以及传递空气质量指数数据,采用ARM S3CA510B进行DTU数据传递,实现空气质量指数数据CO、SO2等的高效率、大批量的传递;使用汇聚节点模块通过GPRS网络将数据传递到监管终端,监管终端将管理命令通过GPRS网络反馈到汇聚监测节点,实现空气质量指数数据的远程监测;采用监测管理终端为管理人员提供不同的监测处理、控制处理以及空气质量指数监测相关数据检索和汇总分析等人机界面;对系统空气质量指数信息流的传递流程图进行了设计,给出了系统数据通过串口进行通信的代码以及系统监管终端使用套接字实现网络通信的核心源码;实验结果说明,与传统系统相比,所提系统可实时监测出空气中CO、SO2等污染气体的浓度,具有很高的实用性及有效性。  相似文献   

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