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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
本文介绍了一种基于单片机STC89C52的主从武无线数据传输网络系统,目标是实现温度、湿度数据的实时监控.它主要研究通过无线传输方式组成单片机主从式数据传输网络,要求从机利用传感器采集所处环境的温度、湿度数据,以无线传输方式发送给主机并显示.从机电路包括湿度数据采集电路、A/D转换电路、温度检测电路、电源电路、数据发送电路.通过对单片机的按键处理,使主单片机具有轮流显示和指定显示功能.同时,为了方便监控者记录数据及美观,在主机上设计了按键显示时钟功能.  相似文献   

2.
针对工矿企业电机损坏频繁,维修过后无法准确判断电机性能的问题,本文设计了一款基于DSP芯片TMS320F2812的电机测试系统,并将系统的硬件与软件系统进行了系统地论述。该系统通过高性能A/D转化器,实现了6路电信号的实时同步采集,经过采集模块,调理模块将信号送入DSP芯片,DSP通过快速傅里叶算法对信号进行快速采样,并对采样信号进行数据运算,从而计算出电机的有功、无功功率、功率因数等电机性能参数。通过实验室的多次试验,可以证明该测试系统测量精度较高,可实现数据的实时同步采集,具有一定的使用价值。  相似文献   

3.
我国农业的发展逐步在信息技术发展的带动下转向智能化,在目前温室大棚管理智能化迫切需求的背景下,本文构建了一个基于Zig Bee技术的温室大棚监测系统。该系统利用Zig Bee传感器节点采集数据,该设备集成了传感器和Zig Bee无线单片机的功能,再通过控制管理层将数据提供给应用层的用户访问,这样用户可以利用移动终端对传感器采集到的温室环境各个数据(温度、湿度、光照、CO2浓度)进行实时监控。  相似文献   

4.
正为实现对温室大棚环境因子有效干预,促进作物良好生长,设计了一种以ARM处理器为核心的温室环境智能测控系统。该系统利用传感器实时采集温室的光照强度、空气温湿度和土壤水分湿度等环境参数,结合专家系统的作物生长环境需求,通过嵌入式系统进行判别分析处理,并以控制继电器驱动相关执行机构方式完成对环境因子的调节操作。其控制简单,易于操作,可为作物生长提供最佳环境,有利于提高作物的产量和质量。  相似文献   

5.
详细介绍了光纤智能终端设备的硬件结构,及其在数字化变电站中的应用.该终端设备主要功能是就地完成电信号的采集,而后进行光化处理,并输出光信号,经光纤传到主控室光纤保护装置.在数字化变电站中,该智能终端与电子式互感器构成过程层,为间隔层保护设备提供最直接的电网信号.装置硬件组成包括电信号输入,电源、光化处理和光信号输出,除完成PT、CT信号的采集外,还可对多路遥信开关量进行采集.硬件平台的搭建,选用了TI公司的DSP2407作为CPU,MAX125作为高速A/D转换器,并采用HFBR1414作为电光转换输出.  相似文献   

6.
本设计采用STC89C54单片机为中央控制芯片,利用系统中的环境传感器对所在水域一定范围内的温度、酸碱度、浊度数据进行实时采集,经过A/D转换器传送到单片机作后续数据处理,处理后的结果通过串口发送显示到液晶屏上,同时通过蓝牙发送到手机端。当环境参数发生变化超过预设阈值时,系统会及时发出警报信息给用户,从而帮助用户快速掌握养殖环境的变化情况。  相似文献   

7.
《科技风》2020,(11)
本文介绍了多路信号采集显示系统的设计与实现。信号采集与通信控制采用的是单片机AT89C52来实现的,A/D模数转换模块,显示模块,串口接口模块和单片机共同组成了本系统的硬件部分,多路被采集的信号被传感器采集送入A/D模数转换模块,经过A/D模数转换模块由模拟信号转换成数字信号,然后经过AT89C52的处理,再通过RS-232C接口传输到上位机,再由上位机负责信号的接受、处理和显示。并通过RT1602A字符显示模块来显示所采集的结果。用Protel软件来设计硬件部分;用单片机编译软件Keil u Vision2来设计软件部分。  相似文献   

8.
通过查阅国内外智能温室环境监控系统相关的资料,设计了基于嵌入式ARM和无线通信GPRS技术的智能温室环境监控系统。该系统既满足了远程监控的需求,又解决了以总线方式进行布线的缺陷。通过测试试验,结果表明本系统可以实现将传感器采集节点的温度湿度数据通过ARM温室现场控制器和GPRS实现远程传送,同时远程中央管理器环境监测软件能够完成各项监测任务,系统测量精度符合温室安全环境。  相似文献   

9.
飞艇姿态的控制是一个动态的控制过程,要做到实时采集、实时控制显示.作为林火监测系统的一部分,它的作用是确保红外成像以及其它精密仪器采集数据的准确性,设计的是飞艇姿态控制的原理和控制方式.首先通过倾角传感器采集数据,该数据是飞艇偏移"0"位置的角度,角度的范围是0°~90°.采集的数据以0~5V电压的形式传送给A/D转换器,经过A/D处理送入单片机进行相应的运算和处理,并且动态显示偏移角度和偏移通道数.角度纠正采用步进电机控制,其典型驱动电路由L298构成.单片机可以实时采集,实时输出控制脉冲,用其控制步进电机的转动与停止,同时该控制系统配有RS-232串行接口,可以实时与上位机进行通信,将采集的信息传送给上位机.  相似文献   

10.
设计了一种基于单片机的农业环境监测系统,该系统采用单片机对温度传感器、光敏传感器及湿度传感器所采集的信号进行分析处理,从而实时向管理者反映环境工作状态,以及自动对当前环境进行调控,达到自动调控的目的。  相似文献   

11.
设计是以AT89C51作为核心控制器,包括信号采集、数字滤波部分、A/D转换、键盘控制、LED显示、蜂鸣器报警和电源等模块。可以直接用键盘输入设定温湿度值,通过芯片的程序命令语言使驱动电路对受控对象实现环境的温度和湿度的调节,由LED显示器可以看到被测控对象的实时温度和湿度。  相似文献   

12.
本仓库温湿系统检测以STC89C52为控制核心,通过DHT11数字温湿度传感器,实时采集仓库环境的温度、湿度,并利用LCD液晶显示屏1602显示数据,达到实时监控温湿度的目的。  相似文献   

13.
在实际工程应用中,为了校准振动传感器的输出精度并检验其输出幅频特性,利用Lab VIEW软件及其DAQmx驱动开发一套能够采集多路振动传感器的输出幅值和频谱分析的实时数据采集系统,同时能够存储相关数据以便事后进行回放分析。通过对多路振动传感器的幅值采样、数据存储、波形显示及信号的频谱分析等工作,可对传感器进行更好的校准工作。  相似文献   

14.
具有无线收发功能的气体检测装置设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计开发了一种基于AT89S52的具有无线收发功能的可燃气体检测装置,首先采用气敏电阻传感器TGS813,结合串行A/D转换器TLC2543,实现了气体信号的采集;AT89S52单片机对数据进行处理,然后通过无线收发芯片nRF905,实现了数据的开路传输;此外,电路还设计了显示模块对测量值进行显示,当气体浓度超标时,发出报警信号。  相似文献   

15.
针对目前传统的农业温室大棚中温湿度无法实时监测的状况,本文以STC89C52为主控芯片,温度传感器DS18B20检测温室大棚内的环境温度,HS1101湿敏元件与555定时器构成湿度传感器检测大棚内的湿度状况,时钟芯片DS1302实现检测日期的记录,LCD进行数据的实时显示,使用LED和蜂鸣器实现温湿度超限的声光报警系统。经试验,该系统能够满足设计的需求。  相似文献   

16.
声换能器是由电子振荡器产生电信号激发换能器产生机械振动,将声能转变为电能的传感器件。换能器的串联调谐匹配设计是实现换能器频谱分析、数据记录或信号源产生的关键技术。提出一种基于负载阻抗宽带激励的换能器串联调谐匹配设计方法,系统方案设计包括通用的数据采集系统、声学基阵、收发转换和功率放大器以及模拟信号预处理机,声学基阵由4个换能器并联组成,实现电声、声电转换,当一个电信号送到基阵两端,基阵根据电信号振荡产生相应的声信号,通过DSP控制D/A转换器进行数/模转换,输出多路回波信号到功率放大器,引入阻抗匹配与功率激励方案,提高换能器回波微弱差异信息的能量增益,去除检测仪电路中耦合噪声,提高测定目标的方位能力。实验结果表明,该系统设计方案提高换能器回波微弱差异信息的能量增益,避免了换能器接收信号产生调谐失真,有效实现对水声信号的采集和回波接收。  相似文献   

17.
选取地热资源为研究对象,因地制宜,搭建蔬菜温室,使用智能控制系统,将巨浪牧场本地地热资源应用在农业生产中。智能控制系统主要由底层传感器,单片机控制系统和上位机控制软件组成。使用温度传感器实时采集蔬菜温室内温度,将温度信息传递至单片机控制系统,单片机控制系统通过RS232串口将温度信息传递至上位机软件。将蔬菜的最佳生长温度范围录入到上位机控制软件数据库中,通过实时判断将处理信号反馈给单片机控制系统,通过单片机调节供热管道开关来控制温室内温度,实现了温度的智能控制和地热资源的合理利用。  相似文献   

18.
本文系统地介绍了一种基于TMS320VC5416DSP的多路数据监测系统设计方案,从系统的硬件和软件设计两个方面详细阐述了总体方案及其原理。系统实现了对50路模拟电压信号的实时监测,将DSP的HPI口设置为GPIO口,用于提供多路模拟开关的控制信号,USB控制芯片CY7C68001与DSP的无缝连接实现了DSP与PC机间的串行通信。该系统设计方案具有很高的工程应用价值。  相似文献   

19.
文章利用ZigBee自组网技术构建无线传感网络进行信息交互以实现智能家居环境监测.系统硬件以CC2530开发板为核心,通过ZigBee协调器、路由节点以及网络节点组建了无线传感网络,对多个传感器节点进行数据采集,并对采集到的信号进行放大,A/D转换等处理,实现了近距离的节点间无线通信.用户终端通过上位机进行软件代码编写,实现数据的实时显示.系统具有低功耗、低成本、安装方便、小巧美观等优势,适合应用在用户住所进行环境数据的实时监控.  相似文献   

20.
结合广泛使用的TLC549串行A/D转换器,采用FPGA器件EPIC6Q240C8,对A/D转换芯片TLC549进行采样控制.整个设计在Quartus Ⅱ平台下进行软件编程和下载.采用VerilogHDL语言描述,实现正确的TLC549转换的工作时序控制过程.该设计可用于信号采集和实时监控方面,仿真结果和实际运行显示该模块工作性能稳定、可靠性高,使用方便.  相似文献   

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