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 15 毫秒
1.
温湿度数据是环境检测的重要参数,为精准测量该数据,利用STM32F405单片机与SHT75数字式温湿度传感器设计了一套温湿度测量系统。通过STM32F405单片机控制SHT75数字式温湿度传感器的工作时序,给出温湿度检测系统的硬件电路和软件程序设计方法,以及单片机对传感器启动、复位、读数据、写指令等相关程序,实现对所测温湿度的采集和显示,并通过温湿度计算露点。  相似文献   

2.
对于当今社会来讲,自然灾害频发,地理环境的复杂程度加大了自然灾害救援的难度,往往被覆盖物掩埋导致救援目标难以被发现,普通无线通讯设备信号难以传播,救援队的搜救工作难以进行。为此,我们研究此项目旨在让救援队对搜救目标进行准确定位,提高救援效率。设计以STM32F103ZET6单片机为中心,利用麦克风传感器进行音频采集,并将采集到的音频数据通过串口发送给单片机,单片机对数据进行分析,并使得以STM32F103ZET6单片机为中心的声源定位跟踪系统符合要求。经过多次测试表明,所采用的设计方案实时有效,满足系统设计相关指标要求。  相似文献   

3.
为保证实验室人员的人身和财产安全,设计了实验室环境安全监控系统,系统由服务端、设备端、客户端构成。服务端可划分为前置服务器和后置服务器;设备端选取STM32F103ZET6作为核心处理器,通过ESP8266无线传输模块实现温湿度传感器、烟雾传感器、一氧化碳传感器数据上传;客户端采用Qt实现系统用户管理功能、实验室环境数...  相似文献   

4.
农业智能化是目前物联网技术的研究热点。本项目利用STM32F103开发板主控,搭载温湿度、光照等传感器实时检测大棚室内的环境参数。采用ZigBee组网和5G模块建立通信网络,将数据传输到单片机与各参数预定的数值进行比对、控制,并通过实验测试系统能实现温室大棚智能调节植物生长环境的温湿度及光强。  相似文献   

5.
本矿井监测系统的通信节点采用STM32F103单片机控制,传感器的无线组网采用CC2430收发模块.采用温湿度、CO、甲烷传感器模块采集矿井的环境信息,将采集到的数据汇集到ZigBee无线网络,进入GPRS网络,再传递到后台计算机进入网络中心.本系统的环境适应性强,终端节点放置灵活,功耗低等优点,达到了对矿井环境的实时监测.  相似文献   

6.
本文以STM32F103单片机为控制芯片,利用MLX90614红外测温传感器和MKB0805脉搏血压传感器设计了一款能够实时检测人体血压、心率和体温的多功能健康检测系统。该系统由人体生理参数采集、数据分析处理、显示数据三部分组成,实现了对人体生理参数的实时采集显示和异常生理参数提醒的功能。  相似文献   

7.
本文根据水培生菜生长环境的远程监测需求,设计监测系统。采用STM32F103ZET6单片机作为核心控制器,设计监测控制单元。通过modbus总线轮询读取液位、电导率、PH值传感器测量值,按照IEEE 754 标准转换测量值后,在OLED显示屏显示参数值,并使用ESP8266模块,TCP透传的方式远程发送数据至ONENET智能云。设置ONENET智能云控制台和图形界面,实现远程实时查看数值功能。  相似文献   

8.
当前越来越多的人选择"自驾"出行,车主和乘客对驾驶体验和乘坐舒适性有了新的追求。本文设计了一种基于物联网技术的智能车载新风系统,该系统以STM32F103ZET6单片机为控制中心,利用DHT11温湿度传感器和MH-Z19B二氧化碳传感器检测数据,同时包含了加热器、制冷器和加湿模块、Wifi传输模块等,可以根据传感器所检测的数据自动控制车内温湿度以及二氧化碳浓度,检测数据可以通过Wifi上传至OneNET云平台,车主可以通过手机APP访问云平台,向各功能模块下达指令,实现远程控制。实验证明,该系统具有明显改善车主的驾驶体验和乘客的舒适性的效果。  相似文献   

9.
文中以智能家居为研究对象,设计一款基于Android的智能云管家系统。该系统控制端以STM32F103ZET6为主控制器,配置温湿度检测模块DHT11和WiFi模块ESP8266,实现对家居环境的数据检测与传输;客户端采用手机APP通过远程服务器对家居设备进行控制和信息交互。经过测试,该系统性能可靠,可实时监测及控制家居设备。  相似文献   

10.
本文设计了一款以STM32F103单片机为核心,利用DHT11和MQ135传感器检测空气温湿度和有害气体浓度,通过ESP8266无线模块连接阿里云物联网平台,并设计了WEB应用端和手机APP端。实现了对现场空气质量的实时监测。  相似文献   

11.
针对目前iGPS有线光电传感器无法应用于大型构件吊装的问题,介绍了一种基于STM32F103平台的iGPS无线光电传感器的设计。采用STM32F103ZET6芯片作为主控芯片,nRF24L01作为无线数传模块。该设计由前端处理电路与MCU电路组成,前端处理电路将微弱的硅光电池信号转换为可供STM32采集的信号,STM32采集信号后并通过无线数传模块nRF24L01发送给上位机。实验结果表明:该设计数据采集速度与精度较高,满足系统要求。  相似文献   

12.
陈青霞 《自动化应用》2023,(5):135-138+142
文章介绍了一种基于STM32单片机的供公共场所使用的新型智能垃圾桶,该设计以STM32F103ZET6微控制器为核心,集成了超声波测距模块、温控模块、异味检测模块、语音播报模块、舵机模块、GSM模块等,采用低功耗设计,通过超声波测距传感器、温度传感器、异味传感器实现环境参数的采集,同时具备自动开合、排风、满桶提醒以及远程手机端信息交互功能,在一定程度上避免了垃圾洒落满地和垃圾腐败导致异味飘散的问题,方便广大市民,助力文明城市建设,打造美好生活。  相似文献   

13.
《微型机与应用》2016,(23):24-27
设计了一种电压可调式静电除尘装置结合紫外灯杀菌消毒的家用空气净化器控制系统。系统采用低功耗的32位微处理器STM32F103RCT6作为主控芯片,利用DHT11温湿度传感器、GP2Y1010AU0F灰尘传感器和TGS2600气体传感器检测室内空气质量,将采集到的数据传输给单片机,并显示到TFTLCD液晶屏上。单片机根据接收到的数据采用按键或蓝牙来调整电机风速、电压以及紫外灯的开关等,使空气净化器处于最佳工作状态。该系统经过调试,运行稳定,效果明显。  相似文献   

14.
本测试系统由微控制器(STM32F103ZET6)、测温系统、超声波发射电路、超声波接收电路、显示系统等部分组成。先产生40KHZ的方波信号,再通过信号调整电路送到超声波发射探头。再通过对超声波接收探头采集到的回波信号进行整形并送入MCU控制器进行处理得到所需数据,并通过显示模块显示。通过温度传感器采集环境温度,并通过STM32F103ZET6控制器对采集温度传感器的信号进行处理分析,得到环境温度,并通过显示模块显示。并在不同温度下,实现了超声波在空气和水中传播速度的测量。  相似文献   

15.
详细介绍了一种基于STM32和μC/OS-Ⅱ的心电数据检测系统设计与实现.采用STM32F103ZET6作为微处理器,配有TFT液晶屏面显示模块和SD卡数据存储/读写模块等,并利用μC/GUI进行图形界面管理.该系统实现了对心电信号的采集和处理,在液晶屏上进行实时显示和触摸屏操作控制,并将数据存储在SD卡中以便传输到PC机等功能.  相似文献   

16.
本系统以STM32F103单片机为主控制器,采用LDC 1000金属传感器模块和MPU 6050陀螺仪作为钢珠识别及方向检测,构建完整的管道钢珠运动检测系统.STM32 F103单片机以ARM Cortex M3为核心编程器,通过LDC 1000金属传感器采集钢珠的数量信息,并经MPU 6050陀螺仪检测运行方向,采用卡尔曼滤波融合算法获取管道角度和角速度,最终由LCD ILI9325显示屏显示数量、角度及钢珠滚动的方向.  相似文献   

17.
师卓  金大海 《计算机测量与控制》2017,25(7):143-145, 173
为了能够对飞机雪橇式减震器的压力进行实时监测和数据保存,设计了一种基于STM32F103ZET6的雪橇式减震器检测系统;利用压力传感器和光栅尺完成减震器压力与压缩距离的采集并转换为数字信号,以C#软件平台开发的作为上位机采集,处理压力数据,借助图形用户接口控件实现压力数据和曲线的显示,借助SQL数据库实现将数据保存在数据库中,便于管理员读取;上位机与下位机的传输利用WIFI信号进行;测试结果表明:雪橇式减震器监测系统精度达到0.01%。  相似文献   

18.
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   

19.
针对当前愈加严重的垃圾问题,本文设计了一种生活垃圾智能分类系统,以STM32F103ZET6单片机为控制核心,利用OpenMV进行图像识别,建立BP神经网络训练模型,经过训练后,能够实现不同种类的垃圾识别。主控单片机与OpenMV进行通信,实现图像数据的传递,控制二维云台对垃圾进行分类投放,采用超声波传感器实现垃圾箱的满载检测,同时在屏幕显示垃圾种类信息。本系统实现了垃圾类型识别,分类投放,满载检测,垃圾信息显示等功能,经系统测试功能良好。  相似文献   

20.
为了更好地管理茶厂,以STM32F103ZET6为主控设计了一款基于物联网的茶场生态环境监测系统。系统利用各类气象传感器监测茶场的环境参数,通过GPRS与主控通信,由主控对所有传感器采集的数据进行汇总、分析、显示、存储等操作,对实时数据做出相应判断后将结果利用无线通信发送给管理员,之后管理员根据结果采取应对措施,以提升茶场生态环境的监测效率。  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