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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
为了调整作物的生长状况,本文利用对温室大棚内的温度、湿度和光照数据进行采集,并由微处理器进行现场显示和控制,从而实现对温室大棚内部温度、光照度、通风等的控制,自动实现保温、数据存储,并通过GPRS-GA6将实时数据传输到指定的手机上。通过实际生产和试验,实现对作物生长状况的智能调整。本文首先简要介绍智能温室大棚的调温系统,并结合中央采暖的思路,设计一种集成的智能调温控制系统,对智能温室大棚温度控制系统的实验和应用进行深入的探讨。  相似文献   

2.
针对目前温室控制系统中对温室环境参数调节不够准确、控制成本高、智能化程度低等现状,综合考虑温室环境因素之间的相互影响,设计了一种基于卷积神经网络的温室智能大棚监控系统。该系统采用卷积神经网络技术,利用嵌入式技术和单片机控制组合的搭配,使系统更加精准、稳定,实现了真正的脱离人控的自适应智能控制。系统是集智能检测、通信技术、卷积神经网络、自动控制于一体的新型智能温室控制系统。  相似文献   

3.
针对农业大棚具有的多样性、多变性以及偏僻分散等众多特点,提出了一种基于WCDMA网络技术的农业大棚智能监控系统的设计方案。系统通过WCDMA无线通讯技术建立现场监控系统与互联网的连接,实时采集信息并发送到数据服务器,实现农业大棚现场数据信息的定时自动获取,远程智能监控农业大棚的环境因子变化,为管理人员提供决策依据。  相似文献   

4.
《广西轻工业》2019,(11):88-90
传统的温室大棚监测和控制需要过多的人工干预,在实际操作中既容易造成参数调节差错也浪费人力成本。本文设计一套智能温室控制系统,能对温室大棚参数进行采集、信号传输以及智能监测和决策控制。实践证明,该系统具有很好的经济效益和推广应用价值。  相似文献   

5.
目前我国智能大棚中使用的传统的密封胶式LED灯,作为温室内广泛使用的人工补光光源灯,因长期处于潮湿环境而造成密封胶软化脱落、LED灯芯损坏。因此,文章设计出了一种结构创新型防水LED照明系统,延长了LED灯在潮湿环境中的使用寿命。并且研究出了配备该照明系统的智能大棚,以达到节约资源、保护生态环境的效果。  相似文献   

6.
近年来,我国各类相关政策的出台推动着生物质能不断发展。生物质能作为一种清洁的可再生资源,具有来源广泛、环保经济等特点。文章通过对生物质能的供暖特性以及温室大棚的供暖现状等方面进行分析,提出一种基于生物质能的大棚供暖系统。该系统由温室大棚、生物质锅炉、二氧化碳储罐、蒸汽喷雾器、翅片散热器等部分组成,系统通过生物质锅炉为温室大棚提供热量以维持适宜温度,生物质燃料燃烧产生的二氧化碳和水蒸气收集后用于调控大棚的二氧化碳浓度及湿度。该系统在实现对温室大棚环境智能调控的基础上节约资源,降低排放,同时也在一定程度上促进了农村生物质资源的回收和利用,为以后生物质能清洁供暖在温室大棚中的应用奠定基础。  相似文献   

7.
温室大棚的环境检测与控制是当前农业自动化的热点问题之一,文章设计了一种温室大棚远程管理系统,该系统可以通过监控中心完成远程视频监控、信息采集及基于电力线载波的设备控制等功能,实现大棚管理的自动化及信息化。  相似文献   

8.
随着经济的快速发展,人民消费水平的不断提高,对反季节蔬菜、水果需求的增加,设施农业也快速兴起。大棚蔬果生长环境的控制是设施农业发展中不可缺少的。远程大棚温湿度控制仪器是一种基于ATmega16芯片控制的温湿度环境调节设备。本机采用ATMEL公司的ATmega16作为控制芯片,控制无线收发模块连接用户手机端,提示当前环境数值,并能通过手机端远程控制仪器调整环境参数。利用DS18B20温湿度传感器采集温湿度,通过TM1629控制十六位八段数码管显示,设计4路继电器输出,控制调节环境参数设备,q2403a无线收发模块通过无线信号与手机端联系。  相似文献   

9.
传统温室大棚自动化程度水平低,人工作业量大,对农作物生长环境的控制精度不高。针对上述问题,设计了以STC89C52单片机为核心控制的温室大棚环境自动化监测与控制系统。本系统通过传感器采集数据、单片机处理可以对温室大棚温度、湿度、光照度进行实时监测,同时根据植物生长环境的需要自动启动或关闭升温、降温、加湿、抽湿、补光、遮光装置,调节温室环境。该自动化控制系统对温室的环境控制精度比较高,能够为植物的生长提供适宜的环境,具有较高的经济效益。  相似文献   

10.
DS18B20是典型的单总线智能温度传感器,由它和单片机AT89C52组成的最小温度检测系统结构简单,功耗低,测温精度高。应用表明,该系统适用于蔬菜大棚中的多温度点检测,能够方便准确地显示蔬菜大棚内的温度,便于控制,能有效保证蔬菜的正常生长。  相似文献   

11.
基于单片机的大棚智能节水灌溉系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
大棚智能节水灌溉系统设计采用AT89C51单片机为信息处理核心,系统主要由土壤湿度传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器、液晶显示电路和故障报警电路等组成。系统在进行智能灌溉的同时,还能调节大棚内空气的湿度和温度。经过测试,该系统可以在无人的情况下实现智能节能,并根据作物的需要进行适时、有效的灌溉,并有效的调节大棚内的湿度和温度,做到定时喷洒农药。  相似文献   

12.
随着现代社会的高速发展,人们对室内设计智能化的要求也越来越高。方便与享受的智能窗帘对于现代快节奏的人们生活来说,是适应现代化办公和生活环境的需要,是人们生活水平提高的一个标志。对于室内的窗帘而言,它不仅要具有遮光作用和美化功能,更要具有方便智能的使用功能。文章综述了智能窗帘控制装置系统的设计与制作过程,介绍了设计制作一个完整的窗帘控制系统需要做的理论分析以及其制作过程。智能窗帘控制装置系统核心采用的是单片机AT89S52,其次利用了红外传感器、电机以及红外遥控器,它主要的功能有时间显示,定时控制开闭窗帘,还可以根据红外设定自动调节窗帘以使屋内达到舒适惬意的环境。  相似文献   

13.
农业物联网是结合了当代自动控制、农业生物学、计算机网络等多种技术的综合性应用。文章设计的温室大棚智能系统,完成了基于Zigbee技术的温室大棚智能系统的软硬件设计,实现了对大棚内各项环境参数的实时采集,无线传输和闭环控制。本系统的无线数据采集节点对植物生长环境中比较重要的空气温、湿度、光照强度、土壤湿度等数据进行实时采集。由Zigbee协调器构建一个拓扑结构为星型的Zigbee网络实现采集数据的无线传输,Zigbee网络的协调器模块作为总控制器,根据系统设置的环境阈值对相应的执行机构进行控制。  相似文献   

14.
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   

15.
该设计的多功能智能窗帘既可以实现根据环境和光照强度的不同自动对智能窗帘进行拉开和闭合控制的设计功能,还可以实现通过按键对智能窗帘的拉开和闭合进行遥控控制功能以及其他相关的定时控制功能、报警控制功能;该设计的多功能智能窗帘控制系统是以单片机作为主控制器,通过单片机控制各个模块实现相关功能。  相似文献   

16.
目前周口市烟叶育苗大棚的监测和控制以人工为主,针对这一现状,文章基于GPRS无线网络设计了烟叶育苗远程监控综合管理系统,具有功能:用数字式传感器自动监测烟叶育苗大棚的温度、湿度、光照强度和CO2浓度等环境参数;通过GPRS网络将数据远程发送回数据中心;可以用手机或电脑远程调控烟草育苗大棚的环境参数;在数据中心对烟草育苗大棚的环境参数进行大数据分析,实现反向追溯、痕迹化操作、扁平化管理等目的;采用摄像机可以实时监控现场环境及育苗情况。  相似文献   

17.
余盛 《电子游戏软件》2014,(23):252-253
现阶段我国经济不断发展,电网覆盖范围越来越广阔。随着智能电网建设发展,我国对于电网无功优化控制提出了更高的要求标准。本文就电网调度相关特点,对智能电网环境下,地区电网无功优化控制进行了一系列研究讨论,并详细讲解了智能电网环境下,地区电网无功优化控制系统的相关框架结构,对其中关键性技术进行了一些研究探索,希望能够有利于智能电网的发展。  相似文献   

18.
随着大棚温室生产技术的不断提高,许多新技术,新设施广泛地应用到大棚温室生产中,为生产者带来了显著的经济效益和社会效益,软管滴灌是专为大棚温室内的生产而开发的节水增产灌溉技术,属于局部灌溉,使地面局部湿润,无积水且水分蒸发较少,它利用双上孔滴灌带,直接铺设在作物畦面上灌水,能为棚内作物生长提供良好的环境,为了配合该项技术的发展,现将大棚温室双上忆软管滴灌新技术介绍如下。  相似文献   

19.
互联网的发展进一步为车载物联网的普及提供了技术支撑,而智能汽车就是在网络环境下利用信息技术与控制技术实现汽车的智能。文章简要介绍了智能汽车的特点和发展状况,并阐述了发展智能汽车的必要性及现有技术。  相似文献   

20.
随着时代的发展,对于智能化程度各个行业的要求都有所提高,越来越多的移动机器得到普及,与传统的跟随设备相比,智能小车具有更好的机动性、安全性和实用性。如今国内跟随设备一般存在于专业的场馆环境内,而没有针对在超市、机场、火车站等公共场所里的跟随设备。文章以STM32为核心,利用多个模块的结合,设计了一款可以在各个场合都能够实现跟随的智能小车。该车采用超声波定位技术实现小车与人类距离的检测,判断人类的位置,并利用PID算法控制小车移动速度和转弯方向,实现对人的精准跟随。该智能小车既可以应用于环境简单的场馆内,又可以在复杂的公共场所实现跟随,解放人类双手。  相似文献   

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