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采用FPGA设计了一种温室环境智能控制系统。系统主要由FPGA芯片EP2C8Q208、电源电路、人机交互单元及其驱动电路组成。按照模块化设计思路,将系统硬件部分分为数据采集模块、LCD显示模块、蜂鸣器报警模块、串口通信模块和控制输出模块,软件部分为基于VC6.0的上位机监控界面。实现了温室作物生长参数和环境信息的采集,并对温室环境进行控制,在此基础上分析了作物茎流速率与温室环境因子之间的关系,得出作物茎流速率与温室环境因子之间的回归方程。结果表明,作物茎流速率受多个环境因子的影响,其中太阳辐射为其主要影响因素;基于FPGA的温室环境智能控制器,时序验证方便,控制响应快,系统集成度高,是实现温室智能控制策略的有效思路。 相似文献
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基于PLC的智能温室控制系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
温室环境系统是一个非线性、时变、滞后复杂大系统,难以建立系统的数学模型,采用常规的控制方法难以获得满意的静、动态性能。根据温室环境控制的特点,设计了一个基于PLC的智能温室控制系统。 相似文献
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为了克服传统超声电机测控系统参数调控不灵活、特性测试分析不全面、控制算法效率低等问题,本文介绍了一种能对超声电机主要机电参数进行测量和控制的实验系统。依据超声电机参数特点与输入输出特性提出了测控系统总体方案。针对变预压力特性与温度特性难以快速获取的问题,设计了以电动缸为出力源的预压力施加装置和以薄膜热电阻为敏感源的界面温度采集装置;针对高频激励信号难以灵活产生和实时采集的困难,设计了多参数可调的驱动与采集电路;针对电机特性测控低效、过程不够规范的问题,形成了标准化测控流程,尤其是提出了能够精细化分析瞬态特性的同步采集和控制流程。测试结果表明,本系统覆盖了超声电机主要的8项控制参数与13项状态参数,能够实现控制参数的在线精确调控与状态参数的快速测量,测试效率较传统的超声电机测控系统提高了30%,为超声电机的动力学建模、特性评估及运动控制算法研究提供了较为完善的测控手段。 相似文献
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该文设计的无线温室监控系统运用了传感器技术、计算机技术和通信技术,实现了对温室环境因子的测量与控制。该系统以PIC单片机为无线传感器节点核心,以高性能的传感器、检测电路以及数据传输的可靠性设计,实现了传感器节点和PC机的无线通信。实际运行情况表明,该系统实用性好、可靠性高,具有良好的应用前景。 相似文献
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步进电动机广泛应用于各种自动控制系统中。本文分析了步进电动机的速度特性,特别是设计出加速性能良好的脉冲频率特性,并建立了它的数学模型,对其有关参数进行了计算和分析。 相似文献
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本文探讨用于大型构件振动时效处理的新型系统。较详细的介绍了由交流电机、变频器组成的低频大激振力的激振器和专用微型计算机及外围设备构成的新型振动时效处理的智能测控系统 相似文献
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系统以TI公司的MSP430单片机为主控芯片,设计了一种带有LCD数据显示和串口通信等功能的智能测控数据采集模块。这种智能模块具有自主的数据采集和数据通信功能,适用于远程实验和工业控制。 相似文献
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针对冷库和保温库的管理问题,研制了一种新型的智能全自动冷冻冷藏控制系统.该系统具有制冷、电流保护、自动化霜三大功能.在硬件组成上,采用PIC16F913单片机为控制系统的核心,实现整个系统的自动化控制.在控制方法上,采用模糊控制方法,模拟人的控制行为,利用人的经验,通过设置参数来完成合理的控制.整个控制由模糊控制器完成,保证了系统的控制精度、安全性和可靠性.实际使用证明:该控制系统稳定、可靠、抗干扰能力强,具有优良的控制效果. 相似文献
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介绍了人体尿液pH值检测系统。其中包括选择新型的离子敏感场效应晶体管(ISFET)电极测量pH值,ISFET电极的结构和特点,H^+-ISFET在智能马桶系统pH值测量中的实现,以及PC机对采集所得的历史数据记录的处理。 相似文献
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高精度温度测控系统 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了一种高精度温度测控系统,该系统以STC89C51 RC单片机为控制核心,由前端小信号温度检测与滤波电路和移相调压电路等组成.针对铂热电阻测温存在非线性误差的特点,从软件和硬件两方面进行误差修正和补偿,以保证测温精度.同时,采用积分分离PID控制算法和最优控制参数整定方法以达到提高控温精度的目的.而且,以电加热水温作为系统控制对象,用铂热电阻Pt100为温度传感器,对研制的温度测控系统进行了反复调试,并测量了大量实验数据.实验结果表明:不仅所用测量和控制方法是可行的,而且系统的测量精度达到了±0.04 ℃,控制精度达到了±0.5 ℃. 相似文献
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针对道路模拟或地震模拟等试验时需要再现实际路况的问题,采用了自适应有限脉冲响应滤波器的多通道逆向控制方法,使多通道振动台模拟试验系统的系统响应逼近于期望响应信号,并且提出了一种新的可变步长自适应滤波算法.在进行了计算机仿真的基础上,利用TMS320F2812DSP板进行了试验,给出了利用此算法进行的模拟结果曲线.试验结果表明:采用这种方法控制振动台模拟试验系统,精确地再现了期望响应信号,满足了试验系统的要求. 相似文献