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环境是设备能否正常使用的主要影响因素,而温度和湿度是环境的主要参数,因此,在多种系统和仪器设计过程中,环境温度和湿度是必须测量的参数,如医院、运输、化工、智能家居和航空航天等应用中。由于温湿度采集系统的功能需求逐渐提高,市场中常用的温湿度传感器精度早已无法满足实际需求,因此设计了一个基于HDC1080传感器的高精度温湿度采集系统。下位机的硬件部分选择STM32F103C8T6单片机作为控制核心。上位机通过RS-232接口总线连接下位机,从而实现查询和接收数据的功能。测试结果表明,此系统采集的温度测量精度可达到±0.2℃,相对湿度测量精度可达到±2%。 相似文献
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设计了一种以XC2S50型现场可编程门阵列(FPGA)和SHT21温湿度传感器为核心的数字温湿度测量系统;利用FPGA为核心实现对数字式温湿度传感器SHT21的通信控制,测量的数据通过上位机软件进行显示;系统设计使用VHDL语言设计,实现了性能和成本的最大平衡;测试结果表明,本系统不仅能够准确的测量出实时温湿度数据,还能快速反应周围温度环境的实时变化,并且达到了系统温度精确度要求的0.001℃。 相似文献
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针对环境条件要求较高的校准、测试实验室和粮库、温室等多现场多测量点的温湿度测量,介绍了以计算机技术为核心,以PIC16系列单片机、DS18820温度传感器和HIH-3602C湿度传感器组成的温湿度测量仪系统设计方案;它能同时测量多路温湿度数据并把检测到的数据进行显示、报警、自动记录和保存下来,还可以通过RS485、局域网和管理软件系统,将管理计算机和多个测量仪系统灵活组成分布式温湿度监控、测量网络,实现了多现场多测量点的温湿度统一监视和测量;测温范围和精度:-50℃至 125℃,±0.1℃;测湿范围和精度:-40℃~ 85℃,±1%. 相似文献
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低功耗温室无线测量节点的设计 总被引:5,自引:0,他引:5
为了提高温室环境参数的监测效果,采用射频SoC芯片nRF9E5、数字温湿度传感器SHT11及光强度传感器TSL2560D,设计了无线温湿度及光照度监控系统的测量节点;并根据无线通信系统的特点设计了系统的软硬件结构,其低功耗无线传输模式降低了节点的能耗.经调试和试验运行,系统具有可靠性高、使用方便、通信节点容量易扩展等优点,这对较大空间的温湿度及光照度的监控具有良好的应用价值. 相似文献
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罗宜春 《数字社区&智能家居》2014,(24):5795-5798
该系统由温湿度、条形码、酒精检测、烟雾、声音等多个节点和无线模块及主机构成。主机负责节点的数据采集、存储、处理,输出显示;所有的数据均以无线方式传送给主机。实现测量温度范围-55~+105℃,温度测量精度为≤±0.2℃,传送距离最大范围达到500米。本系统性能稳定,测量精度高,传输距离远,抗干扰能力强,具有很高的应用价值。 相似文献
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郭贤海 《计算机测量与控制》2019,27(9):71-75
传统的温湿度控制系统在控制饲料配方所处环境温度和湿度时,很难在短时间内达到标准值,控制过程波动较大。针对上述问题,基于CPLD芯片设计了一种新的温湿度控制系统,系统硬件结构中的传感器选用SH11传感器,利用CLPD芯片校对已经得到的温度信号和湿度信号,通过2个按键和多个接口设置系统网关,引用SS14设置控制电路,结合继电器调节温度和湿度。在IAR开发平台上使用C语言和汇编语言编写了传感器采集节点程序、控制节点程序和网关程序。为检测系统效果,与传统控制系统进行实验对比,结果表明,基于CPLD芯片设计的温湿度控制系统能够在短时间内将饲料配方所处环境温度和湿度调节到标准值附近,控制过程波动小,更适合饲料配方的生产和存储。 相似文献
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基于数字温湿度传感器SHT11的温湿度测控系统 总被引:21,自引:0,他引:21
介绍了SHT11数字温湿度传感器的工作原理、内部结构,测量分辨率和测量范围、操作命令和接口时序。同时对利用SHT11温湿度传感器、AP89C51微控器组成的自动温湿度测控系统,提出了硬件的组成及软件的设计方案,使其达到了整个系统的温度测量误差优于0.5℃,相对湿度测量误差优于4%RH的预期指标。为开发高集成度、高测量精度、高可靠性的温湿度测控系统提供了技术支持。 相似文献
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《自动化仪表》2017,(10)
针对传统温室温湿度监控系统存在的稳定性和精度不足,以及温室大棚环境内布线复杂的问题,在现有的温室自动监控系统的基础上,搭建了基于STM32单片机的温室大棚温湿度智能监控系统。系统采用DS18B20温度传感器检测空气温度,SHT10湿度传感器检测空气湿度。检测数据结果通过串行通信发送至MCGS触摸屏进行实时显示。MCGS触摸屏根据预先设定温湿度范围对数据进行判断处理,发出相应的警报,并启动相应的执行机构对温室大棚内的环境进行调控。利用数据传输单元(DTU),将现场检测到的温湿度数据传送给监控中心,实现了对温室温湿度的远程监控。实地测试表明,温室大棚温湿度智能监控系统的温度检测精度为±0.2℃,湿度检测精度为±3%RH。相对传统的监控系统,智能监控系统具有运行稳定性好、反应迅速、界面操作简单、自动化程度较高、方便扩展和集中式监控等特点。系统检测精度可以满足普通温室大棚的要求,投入成本低,适合在农业应用领域推广。 相似文献
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将无线传感器网络技术应用于温湿度测量,实现远程实时监控,设计了基于无线收发芯片nRF401的现场温湿度测量的无线传感器网络节点,详细介绍了节点系统的软硬件实现。 相似文献
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温湿度检测的无线传感器网络 总被引:9,自引:0,他引:9
介绍了用于温湿度检测的无线传感器网络的设计,讨论了传感器节点的温湿度测量原理、电源特征和通信模式。该系统稳定性好,通信效率高,可广泛应用于环境检测。 相似文献
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针对目前环境试验室温湿度试验的数据采集和监控采用人工记录和设备本身监控方式存在的不足,设计了一种基于ZigBee的交变湿热箱温湿度采集监控系统.该系统以CC2430射频模块组成无线传感网络,由传感器节点把测量的温湿度参数传递至协调器,再由协调器传至移动终端或经串口上传至PC机,PC端用VS2010制作软件实时记录、显示、存储和处理接收的数据,并发出报警信息,移动终端能与PC端同步设置和查询信息.经测试,该系统传感器布置全面、测量精度高、工作稳定、数据传输可靠,移动终端使用灵活、方便,能满足对交变湿热箱温湿度数据的无线采集和监控. 相似文献
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仲进安 《计算机测量与控制》2012,20(3):717-720
文章利用半导体制冷技术并结合丙烯酸类树脂高分子材料吸湿特性,针对较小空间设计了一款新型温湿度监控系统,并采用红外遥控方式以方便用户的使用;该系统以SHT75高精度温湿度传感器为敏感元件和LPC1111单片机为控制核心元件,特氟隆耐高温屏蔽信号线的运用和采用不锈钢烧结网防护进气口,巧妙的软件编程和电路设计,使其能在恶劣条件下使用;文章详细叙述系统中温湿度控制环节设计方案、具体硬件电路与软件流程,以及相关测试,测试结果表明,系统运行稳定;该系统成本较低,生产工艺和制造设备简单,安全可靠,操作方便。 相似文献
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某型特种车温控系统温湿度测量方式采用多个4~20 mA电流型温湿度传感器,中央控制单元根据传感器数量设计多路专用测量电路完成信号的采集,该测量方式带来了系统成本高、通用性不强、扩展性差、维修性差及知识产权自主性不足等一系列问题,不利于武器装备的技术发展及实战化效能提升。针对上述问题,设计了一种基于XC164CS单片机和单总线技术相结合的温湿度测量网络,通过单路检测电路完成多个温湿度测点信号的同步测量,且温度和湿度精度分别满足±0.5 ℃和±3.5% RH的系统指标要求。实践表明:该方案在成本、可靠性、准确性、通用性及扩展性等各方面都较传统测量方案有较大的优势,且总体架构简单,极大地简化了特种车温控系统的总体设计,具有很重要的现实意义。 相似文献