农业成为其中的主流,有机绿色农产品的生产和发展成为可持续农业的重要途
径之。以欧盟美国和日本为代表的发达国家和地区,先后制定了有机农产品
的法规和管理农产品种植基地建设
目前由于大规模采用现代科技手段,世界农业生产取得了令人瞩目的成就,
同时也面临着系列问题,主要表现为资源,特别是不可再生资源耗竭,生态环
境质量恶化等。为解决这些问题和矛盾产基地,并与国内外重点大学科研机构国家试验室和行业
协会共同联合的产业联盟。
项目建设内容引进合作开发或自主开发具有知识产权的水稻小麦玉
米蔬菜油料作物等新品种。
项目二有机各区域人群各层次消费人群的品种。
种子研发中心依托于国内外著名科学研究院及农业大学,将开辟稻种培育
蔬菜种子培育果种培育试验田等实验基地,把公司打造成由科研生产实验
三位体的科研生产各区域人群各层次消费人群的品种。
种子研发中心依托于国内外著名科学研究院及农业大学,将开辟稻种培育
蔬菜种子培育果种培育试验田等实验基地,把公司打造成由科研生产实验
三位体的科研生产基地,并与国内外重点大学科研机构国家试验室和行业
协会共同联合的产业联盟。
项目建设内容引进合作开发或自主开发具有知识产权的水稻小麦玉
米蔬菜油料作物等新品种。
项目二有机农产品种植基地建设
目前由于大规模采用现代科技手段,得大电路,使在到的测量范围下,单频率功率及总功率测量误差均控制在以内。方案选择整体方案选择音频分析仪可分为模拟式与数字式两大类。方案以模拟滤波器为基础的模拟式频谱分析仪。有并行滤波法扫描滤波法小外差法等。因为受到模拟滤波器滤性能的限制,此种方法对我们来说实现起来非常困难。方案二以为基础的的数字式频谱分析仪。通过信号的频谱图可以很方便的得到输入信号的各种信息,如功率谱频率分量以及周期性等。外围电路少,实现方便,精度高。所以我们选用方案二作为本音频分析仪的实现方式。计算方式选择方案使用硬件实现。的程序编写难度大,短时内不易实现。方案二在中嵌入处理器,通过软件实现。支持语言编程方式,普通的语言版的稍加改正即可应用到本方案中。用硬件实现的算法太复杂了,因此我们选用方案二。采样电路与芯片选择本设计中要求分析的信号峰峰值范围为,用位进行采样,不能满足题目的精度要求,采用位的芯片,其分辨率可达到相对于信号,满足了题目要求的误差范围。同时其的采样频率也满足本设计中的频率要求。信号调理方案信号输入满偏电压将通过电视报纸等多种渠
道,向外推介我场产品,提升我场产品的知名度,使我场无污染无公
害的绿色食品得到社会认可和人们喜爱,从而进步拓展营销市场。
第四章项目建设规模对于原乳,我们将与乳品加工企业签订包销合同,并制订措施,
规范原乳的质量管理,为乳品加工企业提供优质原乳。
对于产出的公牛犊卖给个体经营户进行深加工处理,以提取加工
血清牛皮及牛肉。此外,利用种苗。在宣传的基础上,
跟本场牧民及周边发展奶业生产乡村联系,跟他们签订供货合同,并
提供栽培技术服务和发放技术资料,另外跟政府职能部门联系,了解
外面供需信息,并委托他们宣传推销我场产品。
,还可以销售
给周边乡村及周边发展牧业的省市县。
项目建成后,我们将对产品进行以下销售策略
对于种苗,我们将对我场及整个周边发展奶业生产的区域进行需
求调查,通过调查,对外宣传介绍我们的优质顷的年租金租赁给牧场主使
用种奶牛产下的母犊育成后可以实物的形式转卖部分给牧民,按
银行同期贷款利息计息,到时从鲜奶款中按定比例分期扣回本息每年收获的优质种草养畜加工贸易条龙的高效畜牧业发
展路子。期间,国家将牧场作为中澳技术合作示范项目实施单位,
大规模地开发改良草山,引进良种牧草和牛羊,并在南山大面积飞
播牧草,使之迅速成为中国南方最大的现代化山地牧场。自年
起,南山年年盈利年以后,牧场职工年人平创产值利税居
全国同行业之首。牧场的成长壮大,不仅为区域内的经济社会
发展作出了重大贡献,也为中国南方开发利用草山资源提供了成功经
验。对此,年月赵紫阳朱钅容基等国家领导人率南方五省
省委书记亲临南山视察年月国务院总理赵紫阳副总理李
鹏又面积达公顷
新计运动场
按头计犊牛舍栋。
配套设施建设区总面积亩
建设有机农产品基地亩。其中有机水稻亩有机大豆
亩有机谷子亩有机高粱和玉米亩。
在灌区内建设绿色水稻生产基地亩,但由于
与有机作物相比,种植普通水稻的比较效益仍然较低,而有机水稻种植增产潜力
有限,又是健康安全的食品,市场价位直处于居高不下的水平。因此大力发展
有机农业既能为公司农民创造较好的经济效体系,有机农业得到长足发展。近几年来,我国有机农产品的生产
也在快速发展,全国各地通过发展有机农产品生产,产生了良好的经济社会效
益。
近年来,水稻播种面积虽有定程度的扩大,总产也相应的增加,世界各国进行了广泛探索,有机绿色在双极性时为,即峰峰值。方案将输入信号放大倍,以达到的满偏输入,以提高的精度。但若输入信号都比较小时,采样精度就会下降。方案二将前端信号放大调理电路分为几个档,针对不同幅度的信号选择合适的通道进行放大,放大倍数以当前信号中的最大峰值为选择基准。这样在输入信号比较小时可以选择比较大的放大倍数,以提高采样的精度。明显方案优于方案。采样及滤波方案选择方案按照奈奎斯特定律采样,以传统模拟方式滤波。传统模拟方式或有源滤波芯片难以实现很好的频带外衰减。从而使运算结果误差增大。方案二在前进行简单的抗混叠滤波,以比较高的速率采样,然后在中用数字滤波器进行精确滤波。滤波后进行二次采样以减少运算量。切比雪夫型低通滤波器有平坦的通带,等波纹的抑制频带适中的过度频带,非常适合于音频滤波。可以使分析达到很好的精度。方案二外围电路要求少,实现方便,我们采用方案二。信号功率的计算。方案通过测真有效值的方式实现,应用普通的真有效值检测芯片可以方便的测出信号在定时间段内的总功率。但对单个频点处的功率测量无能为力。方案二在用得到信号的频谱后根据帕斯瓦尔定律可以很方便的得到信号各频率分量的功率及信号的总功率。因为本设计中我们可以通过得到信号的频谱,因此方案二最适合本设计。总体方案确定经过以上论证我们确定总体设计方案框图如下图系统整体方案框图设计流程系统具体设计与实现前端可控增益放大电路及增益控制电路针对音频信号的特点以及题目中对精度的要求,我们选用了特别适合音频信号处理的经典运放。峰值保持部分使用普通运放。信号进入后首先经过与欧姆精密电阻并联的跟随器,以满足题目中的欧姆输入阻抗的要求,同时增强带后级带负载的能力。然后经过隔直电容进入后级放大电路。放大电路同时设置了,个放大通道,分别对信号进行不同放大,这样将可测量信号的动态范围扩展到了电路图见图。同时通过峰值保持电路记录个运算周期内的信号峰值,通过与设定的参考电压进行比较以确定信号的峰峰值范围,以作为下次采样时放大通道的选择参考控制器通过模拟开关来选择不同的放大通道。峰值保持电路部分采用精密二极管与充电电容进行信号峰值保持。为减小电容漏电流对峰值保持的影响,选择了的电容。每次采样前对读入峰峰值范围并对电容放电以记录下次的峰峰值。输入信号放大通路峰值保持电路混叠滤波我们选择简单易用的管脚可编程滤波芯片来实现,该滤波芯片无需外加外围电路,减少了外界环境对其性能的影响。抗混叠滤波电路图转换转换将输入的模拟电
农业成为其中的主流,有机绿色农产品的生产和发展成为可持续农业的重要途
径之。以欧盟美国和日本为代表的发达国家和地区,先后制定了有机农产品
的法规和管理农产品种植基地建设
目前由于大规模采用现代科技手段,世界农业生产取得了令人瞩目的成就,
同时也面临着系列问题,主要表现为资源,特别是不可再生资源耗竭,生态环
境质量恶化等。为解决这些问题和矛盾产基地,并与国内外重点大学科研机构国家试验室和行业
协会共同联合的产业联盟。
项目建设内容引进合作开发或自主开发具有知识产权的水稻小麦玉
米蔬菜油料作物等新品种。
项目二有机各区域人群各层次消费人群的品种。
种子研发中心依托于国内外著名科学研究院及农业大学,将开辟稻种培育
蔬菜种子培育果种培育试验田等实验基地,把公司打造成由科研生产实验
三位体的科研生产各区域人群各层次消费人群的品种。
种子研发中心依托于国内外著名科学研究院及农业大学,将开辟稻种培育
蔬菜种子培育果种培育试验田等实验基地,把公司打造成由科研生产实验
三位体的科研生产基地,并与国内外重点大学科研机构国家试验室和行业
协会共同联合的产业联盟。
项目建设内容引进合作开发或自主开发具有知识产权的水稻小麦玉
米蔬菜油料作物等新品种。
项目二有机农产品种植基地建设
目前由于大规模采用现代科技手段,得大电路,使在到的测量范围下,单频率功率及总功率测量误差均控制在以内。方案选择整体方案选择音频分析仪可分为模拟式与数字式两大类。方案以模拟滤波器为基础的模拟式频谱分析仪。有并行滤波法扫描滤波法小外差法等。因为受到模拟滤波器滤性能的限制,此种方法对我们来说实现起来非常困难。方案二以为基础的的数字式频谱分析仪。通过信号的频谱图可以很方便的得到输入信号的各种信息,如功率谱频率分量以及周期性等。外围电路少,实现方便,精度高。所以我们选用方案二作为本音频分析仪的实现方式。计算方式选择方案使用硬件实现。的程序编写难度大,短时内不易实现。方案二在中嵌入处理器,通过软件实现。支持语言编程方式,普通的语言版的稍加改正即可应用到本方案中。用硬件实现的算法太复杂了,因此我们选用方案二。采样电路与芯片选择本设计中要求分析的信号峰峰值范围为,用位进行采样,不能满足题目的精度要求,采用位的芯片,其分辨率可达到相对于信号,满足了题目要求的误差范围。同时其的采样频率也满足本设计中的频率要求。信号调理方案信号输入满偏电压
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