首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文讨论一种通用无线温湿度传感器节点的设计,该设计基于射频芯片CC2420,以低功耗处理器MSP430为计算处理单元,以SHT10系列温湿度一体传感器为传感模块,实现对监测现场温湿度数据的实时采集和发送。  相似文献   

2.
对木质纤维素进行水热处理,能够使半纤维素和木质素有效分离进而实现高值利用。本研究探索杨木在温度180~200℃、时间5-10 min的连续多次短时水热处理(SHT),结果表明,半纤维素木糖产率与处理温度正相关,在200℃、5 min条件下2次处理达到最高产量,每吨杨木产出42.7千克木糖,溶出率31.3%。短时水热处理过程中木质素同样大量溶出,在200℃、5 min条件下3次处理,木质素溶出产量达101.1千克/吨木材,溶出率37.6%。与长时间水热处理方式相比,SHT能够更快溶出更多的木质素,这可能与SHT木质素缩合程度低有关。  相似文献   

3.
针对煤矿井下温度、湿度传感器多是单一设计,且功耗较高的情况,提出了一种基于SHT75的数字式低功耗温湿度传感器的设计方案,该方案采用高效率的开关电源、低功耗的数据采集芯片和微处理器、高可靠性的通信芯片,设计了一款具有竞争力的传感器。  相似文献   

4.
针对传统加湿器人工操作频繁、欠缺智能化的缺点,设计了一种以SHT21温湿度传感器为核心的智能加湿系统。系统由湿度采集、中央控制、显示输出和加湿控制4个部分组成,利用89C51单片机对SHT21采集的数据进行处理,系统依据处理后的数据对加湿过程进行控制,同时把数据反馈给显示装置进行可视化输出。测试结果表明,加湿器系统能及时、准确的测量环境温湿度数据,并根据系统预设值,控制加湿器正常工作,实现加湿器智能湿度控制的目的。  相似文献   

5.
为了能测试运动鞋的透湿性和散热性2项重要指标,采用数字温度传感器DS18820和数字湿度传感器SHT71等设计了能够实时测量运动鞋在穿着过程中的温湿度变化的测量仪。  相似文献   

6.
简要分析鞋腔温湿度对鞋类舒适度的影响,提出一种从鞋腔温湿度状况研究鞋类舒适性的思路。根据鞋腔温湿度的检测要求,设计并制作基于SHT21的多通道无线鞋腔温湿度检测系统,试验结果表明此系统可以很好的检测鞋腔温湿度,能够为研究、设计、制造具有良好舒适性的鞋类提供有益的帮助。  相似文献   

7.
《广西轻工业》2016,(8):85-86
本设计是基于单片机的粮仓温湿度检测控制系统,整个系统的控制核心芯片采用的是单片机STC89C52,利用数字化传感器SHT11现场实时采集粮仓内的温度参数和湿度参数,并可控制风扇启停,实现粮仓内的温湿度调节,实现了自动化、智能化的粮仓温湿度控制管理。  相似文献   

8.
《粮食与油脂》2017,(3):87-90
设计了一种粮仓温湿度远端监控系统,系统以MSP430单片机为核心,利用传感器SHT11和DSB1820检测粮仓、粮堆内的温湿度,根据需要控制系统及时调整粮仓的温湿度,并将监控信息通过GSM网络传送至相应的手机或PC机。应用实践表明,该系统简洁、方便,在远端可实现整个监测系统数据的显示、查询、控制和存储,可以更好地满足现代粮仓监控的需要。  相似文献   

9.
范围:TEXTEST L5050数字式空气温湿度计既能方便又快速地测量周围环境空气的温度和相对湿度。该仪器直接以数字形式显示测量结果。在常规测试中,使用该仪器比用普通温度  相似文献   

10.
烟叶烘烤过程智能控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据烟叶烘烤过程中温度、湿度随时间变化的特点,设计了新型烟叶烘烤智能控制系统.该系统采用PIC16F877单片机作为控制系统的核心,SHT11温湿度传感器作为温湿度检测参数的采集单元,由键盘与LCD显示构成人机对话单元,RS232为串行通讯接口,以及报警电路、看门狗电路和加温排湿执行机构组成智能控制系统.由于温湿度控制具有大时滞、非线性的特点,系统采用了模糊控制算法,并给出了相应的程序设计.实际运行表明,系统运行稳定可靠,控制性能良好,能够自动调控烤房内的温湿度,操作简便,降低了烘烤难度和劳动强度.与普通烤房相比,采用烟叶烘烤自动控制系统的中上等烟比例提高10个百分点,级外烟比例降低4个百分点以上.  相似文献   

11.
为实现雪花牛肉生产信息高效采集与追溯,研发了基于无线传感网的雪花牛肉信息溯源系统。系统利用由STM32芯片、CC1101射频模块和SHT10传感器模块组成的节点采集温湿度数据,利用电荷耦合器件相机采集雪花牛肉等级信息,并发送信息至服务器储存。通过设计牛肉产品溯源编码将不同信息表链接,实现Web端雪花牛肉信息的远程追溯。结果表明:在低温高湿的生产环境中,系统采集温度误差在±0.3 ℃内,湿度误差在±1.0%内,牛肉图片采集时间在6 s左右,Web平台牛肉信息溯源成功率可达100%。雪花牛肉信息溯源系统能够稳定可靠地运行,从而实现各项功能。  相似文献   

12.
我局2005年建成的HVI实验室,共有4个恒温恒湿室,实验室温湿度控制使用加拿大(CANATAL)9AU06、08型恒温恒湿机组设备,实验室温湿度记录、监控使用日记型毛发温湿度计(型号:ZJ1-2A)、电动阿斯曼。在实际工作中发现两在记录、监控方式的数据显示、精度、报警等方面无法完全满足实际工作的较高需求。  相似文献   

13.
宝鸡卷烟厂过去烟叶发酵室采用人工操作,操作人员直接进入发酵室内察看室内水银温湿度计和烟包温度计(水银式丁字形包针)根据温度变化情况,调节水、汽阀门,使室内温度控制在需要的范围内。为了提高发酵质量,减轻劳动强度。在厂党委领导下,组成了“三结合”技术革新小组,发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,经过三个多月的试验,革新成功了  相似文献   

14.
针对络筒车间的温湿度变化导致纱线含水量不稳定,使同一种纱线在不同温湿度下具有不同材料值这一现象,介绍了一种在清纱器上配接的温湿度测量装置,采用低成本数字化传感器SHT71芯片对络筒车间温湿度进行实时测量,简要说明其电路方案,并指出纱线材料值的修正方法;得出此技术的应用提高了电容式清纱器的环境适应性,为清纱器在络筒车间的准确运行提供了保障的结论。  相似文献   

15.
熊保玉 《食品与机械》2021,37(3):112-115
采用改进Hough变换算法对圆形零件进行检测研究。通过基于最小误差对圆形零件图像边缘像素点70%~80%随机抽样,减少无关的数据累加性,通过聚类算法避免虚假圆心的出现,利用圆形度判断圆形零件是否合格,给出了算法流程。试验结果表明:改进Hough变换算法检测圆形零件的参数值最接近标准值,圆形零件圆形度的不确定度均值为0.0533,相比CNN、HT、RHT、PHT、SHT分别减少了35.55%,32.10%,26.48%,18.63%,8.26%,测量精度较高。  相似文献   

16.
基于蒸化工艺中蒸汽温湿度控制的重要性,针对蒸化过程中出现的过热现象和高温高湿气体温湿度难测量的问题,自行研制出蒸化机温湿度电子测量仪。该装置以瑞士Sensirion公司的SHT75高精度温湿度传感器和美国Microchip公司的PIC16F628单片机为核心元件,巧妙的汇编语言编程和电路设计,铜烧结网防护探头和特氟隆耐高温屏蔽信号线的运用,使其能在恶劣条件下使用,不但能自动加热防止结露,而且能准确测量出高温高湿蒸汽的温湿度。  相似文献   

17.
近年来随着计算机在社会领域的渗透,单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动传统控制检测日新月异更新。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用。系统以ATmega128L单片机为控制核心,利用新型一线制温度传感器DS18B20、一体化温湿度传感器SHT11测量温度值、湿度值,并用ATmega128L单片机与无线模块CC2420、GSM模块TC35i与中心节点、远程服务器通信,实现粮仓环境的检测与远程监控。本文给出了系统结构框图、节点硬件结构图。该系统具有测点多、精度高、速度快、稳定性好等特点,也可应用于其它相关的控制系统,通用性较强。  相似文献   

18.
一、纤维 (一)羊毛纤维直径测定时相对湿度的校正 羊毛纤维直径测定的标准方法所需的相对湿度为65%;在其它条件下进行测定需要进行修正。 表1所列为把气流仪或投影显微镜测得的细度修正到相对湿度为65%时直径的修正值。 相对湿度需从放在试验地点附近的温湿度计读取。试样需在试验室内放置足够的时间以使其与空气达到平衡。 (二)用气流法测得的纤维直径与温度的关系 气流仪(如 Wira纤维细度仪)是在标准温度下(即20°C)进行校正的。在这些仪器上的读数由于空气温度的变化而有所影响。表2所示为在20℃以外的温度下测定时的修正值。 (三)用气…  相似文献   

19.
10kV配网架空线路的设计和布置出现了较多的问题,如线路会被小动物碰到,从而致使线路出现供电故障,电力系统的安全可靠性因此受到严重的影响,10kV配网架空设备因此需要进行科学的改造。本篇文章以城市配电网的建设思路为基础,从设计目的、设计依据及其设计原则、科学合理的设计方案对城市10kV配电网线路的设计与选择,研究了几种类型的设计方案并进行分析探讨。  相似文献   

20.
10kV配电设计,是电网系统中的重点,随着电网规模的发展,10kV配电设计中,提出节能降耗的要求,全面落实节能措施,预防10kV配电设计中发生能源浪费,进而体现配电网的节能化设计。10kV配电规划中,提高了对节能设计的重视度,表明了节能措施的重要性。文章主要结合电网建设,分析10kV配电设计中的节能措施。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号