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相似文献
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1.
智能浇灌控制管理系统由单片机IAP15F2K61S2、DHT11温湿度传感器、土壤湿度传感器、电磁阀控制系统、数据存储系统、时钟系统、按键和光电报警系统等电路组成。通过多个传感器对环境参量数据采集,并由单片机IAP15F2K61S2进行对比判断当前环境是否适合作物生长。由单片机IAP15F2K61S2主控制器输出控制信息,以达到精确控制土壤湿度环境目的。并显示信息数据,实现人机交互。最大限度的节约水资源。该系统立足于实际生产和生活,从根本上解放了生产力,且大幅度提高了生产效率。  相似文献   

2.
为了实现实验室试验环境温湿度的实时监测、多点无线测量、自动记录等功能,设计了一种实验室温湿度无线监测系统,并介绍了该系统的工作原理和硬件结构,分析了软件流程。该系统由无线单片机芯片CC1110和温湿度传感器SHT11构成数据采集端和发送模块;由CC1110、FLASH存储器、液晶显示、串行接口等电路构成数据接收模块,并与计算机连接。计算机监控程序负责处理接收模块传来的数据,并将其存储到数据库SQL Sever;通过监控画面显示实时数据和随时间变化的趋势曲线;检测员可通过计算机监控程序随时调用环境温湿度历史数据。经过实际应用证明,该系统性能良好,具有稳定、精度高、操作方便等特点。  相似文献   

3.
为设计一种方便温室气候控制系统装置,利用MSP430F5438AIPZ作为核心处理芯片的单片机进行可编程控制.结合外围温湿度传感器、显示电路、按键、报警、控制等电路,实现了根据不同的温度和湿度等条件自动调节温室气候变化.可以直接通过液晶显示查看具体的温湿度的值,实现了大棚蔬菜的温湿度实时监测,大大地提高了种植效率.该系统的设计结构模块化管理,便于后期扩展,硬件成本低,适合温室管理使用.  相似文献   

4.
随着生活水平的提高,居民用电量快速增加,对电网的稳定运行造成不利影响。智能电表的应用有助于平衡电力峰谷负荷。本文介绍了一种单相智能电表设计方案。系统采用模块化结构,包括电量采集、数据存储与显示和远程通信三部分。电量采集模块对配电线路的电压、电流进行采样,经由CS5460A电能计量芯片得出电能信息;按键电路、数码管与存储单元用于电能数据的查询、显示及存储。智能电表采用Modbus RTU通信协议实现与上位机的远程通信。该设计方案对提高电能表的智能化程度有一定的实用价值。  相似文献   

5.
本文介绍了乐曲播放的基本原理及基于FPGA芯片乐曲播放器系统的组成,分析了红外遥控器的工作原理及红外遥控接收解码器、按键消抖的有限状态机设计方法,系统以FPGA内部嵌入式存储块作为乐曲存储器,能够动态显示乐曲的音符,通过SignalTap II逻辑分析仪进行在线仿真和硬件测试,系统控制稳定,音质效果好,外围电路简单.  相似文献   

6.
基于ZigBee协议设计了用于温室环境监测的无线协调器网络节点.节点硬件部分采用无线微控制器JN5139作为核心模块,加入存储电路、时钟电路、LCD液晶显示电路、按键和语音电路;软件采用C语言编写.在实验室搭建模拟运行环境,结果表明:系统可以实时、准确、可靠地完成温室环境因子监测.  相似文献   

7.
基于WinCE5.0的烤烟房温湿度巡检仪系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前烤烟房温湿度的测量和控制问题,介绍了一种基于WinCE的嵌入式烤烟房温湿度巡检仪系统。本文介绍了WinCE的特点以及移植过程,系统的整体功能、详细分析系统各业务流程以及具体实现。试验结果表明,该系统操作简单,便于升级,能实现烤烟房烘烤温湿度数据的存储和管理,能计算烟叶烘烤的温湿度工艺曲线。  相似文献   

8.
设计开发了以AT89C51单片机和ADC0809模数转换为核心的机舱环境测试系统,该系统由温湿度采集、数据转换、指示信号、LED动态显示电路等功能模块组成。操作员在操作室可利用机舱环境检测系统掌握并控制机舱的环境,从而达到节约劳动力,增强安全性,提高自动化水平的目的。  相似文献   

9.
基于虚拟仪器模块化的设计思想,设计出一种以FPGA为硬件基础,Lab VIEW为软件核心的多功能虚拟频谱分析仪。重点分析了硬件电路各个模块的设计方案和上位机软件数据处理方法。硬件电路包括对信号的调理、AD采集转换、存储及传输。另外,系统采用AD9288作为模数转换器,通过AD双路并行8位采样模式,可以提高系统的采样率。软件开发平台采用Lab VIEW,对数据进行滤波、加窗、FFT运算处理,并具有数字显示、图形绘制、存储和查看测试数据等功能。经测试该频谱分析仪稳定可靠,可用于高校实验教学中,具有一定实用价值。  相似文献   

10.
以AT89S52芯片为控制核心、双端口RAM-IDT7132为数据存储中心,设计一个简易数字控制的存储示波器。必要的外围电路包括信号调理模块、采样保持电路、内部触发电路、步进延时模块、时基电路和A/D转换电路。系统采用C语言编程,实现波形和波形数据的显示,对中低频信号进行实时采样,对高频信号进行等效采样。输入信号经信号调理模块处理后,达到频率测量和MAX118的输入电压要求。控制器处理信号波形的数据,将信号的波形和数据显示出来。整个系统具有控制界面直观、简洁的特点,具有良好的人机交互性能。  相似文献   

11.
设计了篮球比赛场地计时计分系统,该系统包括了硬件电路部分和软件系统部分,其中硬件电路包括单片机控制系统、提示音电路、译码电路、键盘接口电路、显示接口电路的设计。软件系统部分包含主程序、动态显示子程序、定时中断子程序、按键子程序、延时子程序的设计。实验证明,该系统可靠性强、操作容易、携带方便,可以满足篮球比赛的要求,具有广阔的市场前景。  相似文献   

12.
基于ZigBee的粮仓温湿度监控系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对粮仓温湿度监测的特点,基于ZiSBee模块,采用以SHT11为温湿度传感器,以DS18820为温度传感器来设计传感器节点实现粮仓温湿度数据的采集,并使用LabVIEW软件编写粮仓监控界面,实现了整个监测网络系统数据显示、查询、存储。实验证明,基于ZigBee的粮仓温湿度监控系统可以更好地满足监测系统中采样点布置的灵活性,更好地符合现代化粮仓监控的需求。  相似文献   

13.
设计并制作了一款智能交通灯控制系统。交通灯控制系统由单片机、信号灯控制显示电路、数码管控制显示电路以及功能按键电路等部分组成。采用Proteus平台对交通灯控制系统进行了虚拟仿真,并进行了硬件电路的安装与测试。软硬件测试结果表明交通灯控制系统不仅具有交通控制的基本功能,还能够手动按键/串口通信实时调整通行时间。  相似文献   

14.
为了克服传统中小规模电路进行数字电路实验时所用元器件多、效率低的问题,设计了基于EDA技术的数字电路实验系统,其主芯片采用EPM240T100C5,外围电路包括系统复位电路、蜂鸣器接口电路、4个独立按键接口电路、4个流水灯电路、2位数码管电路、VGA接口电路和RS232串口电路,该系统能实现组合逻辑电路和时序逻辑电路及常见的数字系统,同中小规模电路数字电路系统相比可以有效提高实验效率.  相似文献   

15.
设计的基于单片机的智能粮仓温湿度测试系统,采用STC89C52单片机作为控制芯片,利用DHT11温湿度传感器对环境温湿度进行采集,使用AT24C02芯片实现系统断电时阀值数据保护功能,用液晶显示屏对采集到的数据进行显示,从而实现了对粮仓温湿度的实时检测、数据采集和显示。  相似文献   

16.
针对目前视频监控网络化的实际需要,设计了一款通用远程网络视频监控系统。系统硬件以ARM LPC3250为核心,设计了以数据存储电路和以太网接口电路等为主要模块的电路;系统软件以Linux为操作系统,由摄像机驱动模块、图像采集传输及嵌入式Web发布服务器模块等组成。测试结果表明,该视频监控系统硬件结构小、功耗低、占用资源少、成本低,实现了远程视频图像的实时网络化传输,具有一定的实用价值。  相似文献   

17.
基于嵌入式的汽车CAN/LIN总线测试系统包括CAN总线测试模块、LIN总线测试模块和故障分析三个方面.主要介绍了系统的整体电路设计及各部分主体电路,并说明CAN、LIN总线收发器与主控芯片的数据交互端口.经实验测试,该系统功耗低,使用灵活方便.  相似文献   

18.
低频噪声的存在对长周期大地电磁接收系统的性能有着较大影响。为提高信噪比和分辨率,研制一种基于斩波技术的低噪声长周期大地电磁采集系统。采集系统由前置模拟信号调理电路、模数转换电路、液晶显示电路、数据存储电路以及控制电路组成。测试结果表明,在输入信号峰峰值为1 V的情况下,系统各通道间测量差异在微伏级,具有良好的通道一致性;在采样率为12.5 Hz,采集时长为10 000 s情况下,采集电路短路噪声峰峰值在6μV左右,直流漂移优于1μV,无明显直流偏移。  相似文献   

19.
针对目前温湿度控制现状,设计了一种大棚温湿度控制系统,给出了系统的硬件电路、软件设计思路.该系统以单片机AT89C52为控制中心,采用SHT71为温湿度检测元件,实时监控温湿度的变化.单片机与智能传感器相连,采集并处理传感器的测量数据;通过LCD12864实时显示温湿度的数值;当温度超出允许范围时,电机开始启动来调节温度,从而实现对整个温湿度控制系统的管理.这种温湿度控制系统具有传感精度高、易于管理等优点.  相似文献   

20.
基于LabVIEW的智能温湿度自动控制系统采用传感器检测室内温度及湿度变化,利用PC机和单片机电路控制室内窗户、风扇和恒温阀等执行机构自动运转,实现室内温度和湿度的自动控制,确保室内温度和湿度在限制的范围内.系统基于LabVIEW图形化、可视化编程语言,实现了图形化界面设计,使用户通过显示器上的“虚拟”按钮,就可以完成对温湿度的采集、分析、调节和存储功能.同时利用其外挂的PID工具包,完成PID控制器设计,系统的响应速度快,控制精度高.  相似文献   

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