光强利用内部通过的个端口进行多通道序列采集,方案三使用型光照度感应探头。与方案二与方案三相比较,方案的光强传感器采用先进的电路模块技术开发变送器,体积小安装方便线性度好传输距离长抗干扰能力强。综上所述,根据对三种方案的比较以及对设计的温室大棚控制系统成本低廉,精确度较高,连接简单的要求,选择方案来设计本温室大棚控制系统。德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计系统硬件设计温室大棚控制系统硬件部分主要由控制器模块,电源电路模块,空气温湿度测量电路模块,土壤湿度测量电路模块,光强测量电路模块二氧化碳浓度测量电路模块,显示电路模块,报警电路模块通信电路模块控制电路模块组成。控制器模块本设计的控制器模块选用,它是种低功耗高性能位微控制器,具有在系统可编程存储器。使用公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业产品指令和引脚完全兼容。片上允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的位和在系统可编程,使得在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。标准功能字节,字节,位口线,看门狗定时器,个数据指针,三个位定时器计数器,个向量级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。另外,可降至静态逻辑操作,支持种软件可选择节电模式。空闲模式下,停止工作,允许定时器计数器串口中断继续工作。掉电保护方式下,内容被保存,振荡器被冻结,单片机切工作停止,直到下个中断或硬件复位为止。在外部结构上,单片机和系列单片机的结构相同,有三种封装形式,分别是形式,为针脚形式,为针脚形式,也为针脚。其中,常用的为形式,如图所示。图的引脚图德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计空气温湿度测量电路模块本设计选择数字式温湿度传感器来检测温室大棚中空气的温湿度。数字式温湿度传感器是由公司推出的种可以同时测量湿度温度的传感器,不需外围元件直接输出经过标定了的相对湿度温度的数字信号,可以有效地解决传统温湿度传感器的不足。其特点温湿度传感器信号放大转换总线接口全部集成于个芯片上技术全校准相对湿度及温度值输出具有露点值计算输出功能免外围元件卓越的长期稳定性测量精度高,湿度的精度为,温度的精度为在时可靠的数据传输校验功能片内装载的校准系数,保证的互换性电源电压为。引脚功能接地与串行数字接口,其中为数据线接电源。如图所示,数字式温湿度传感器来检测温室大棚中空气的温湿度,并将检测到的信号传送给单片机的口,让单片机处理。图数字式温湿度传感器连接电路图德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计土壤湿度测量电路模块本设计选择型土壤水分传感器检测土壤中水分的含量。型土壤水分传感器引脚功能如下红线电源输入黄线电压输出黑线地线功能及特点本传感器体积小巧化设计,携带方便,安装操作及维护简单。结构设计合理,不绣钢探针保证使用寿命。外部以环氧树脂纯胶体封装,密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。土质影响较小,应用地区!德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计用于自动控制!德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计主函数读取参考值德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计外部中断,扫描按键!!!!德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计定时中断关闭背灯,睡眠读次数据德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计基于物联网技术的温室大棚控制系统设计刘娟德州学院物理系,山东德州摘要基于物联网技术的温室大棚控制系统以单片机为核心,采用加热炉和风机喷灌和渗灌荧光灯,分别为温室大棚进行加热增加二氧化碳浓度增加空气湿度灌溉人工补光使用数字式温湿度传感器型土壤水分传感器二氧化碳传感器和光强传感器,将采集的大棚内的数据信息在液晶上显示出来,并通过无线通信模块将信号传到从机。主机完成各项数值预制和报警电路模块功能,从机完成采集数值的显示及加热炉和风机喷灌和渗灌和荧光灯的控制功能。本文设计的温室大棚控制系统,能够实部集成于个芯片上技术全校准相对湿度及温度值输出具有露点值计算输出功能免外围元件卓越的长期稳定性测量精度高,湿空气的温湿度。数字式温湿度传感器是由公司推出的种可以同时测量湿度温度的传感器,不需外围元件直接输出经过标定了的相对湿度温度的数字信号,可以有效地解决传统温湿度传感器的不形式,也为针脚。其中,常用的为形式,如图所示。图的引脚图德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计空气温湿度测量电路模块本设计选择数字式温湿度传感器来检测温室大棚中被保存,振荡器被冻结,单片机切工作停止,直到下个中断或硬件复位为止。在外部结构上,单片机和系列单片机的结构相同,有三种封装形式,分别是形式,为针脚形式,为针脚全双工串行口,片内晶振及时钟电路。另外,可降至静态逻辑操作,支持种软件可选择节电模式。空闲模式下,停止工作,允许定时器计数器串口中断继续工作。掉电保护方式下,内容在系统可编程,使得在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。标准功能字节,字节,位口线,看门狗定时器,个数据指针,三个位定时器计数器,个向量级中断结构,系统可编程存储器。使用公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业产品指令和引脚完全兼容。片上允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的位和模块,光强测量电路模块二氧化碳浓度测量电路模块,显示电路模块,报警电路模块通信电路模块控制电路模块组成。控制器模块本设计的控制器模块选用,它是种低功耗高性能位微控制器,具有在单的要求,选择方案来设计本温室大棚控制系统。德州学院物理系届电子信息科学与技术专业毕业设计系统硬件设计温室大棚控制系统硬件部分主要由控制器模块,电源电路模块,空气温湿度测量电路模块,土壤湿度测量电路,方案的光强传感器采用先进的电路模块技术开发变送器,体积小安装方便线性度好传输距离长抗干扰能力强。综上所述,根据对三种方案的比较以及对设计的温室大棚控制系统成本低廉,精确度较高,连接简等特点。方案使用光强传感器变送器检测温室大棚内的光强照度,方案二的湿度和光强利用内部通过的个端口进行多通道序列采集,方案三使用型光照度感应探头。与方案二与方案三相比较的预热时间较长,般约为小时,方案三选用红外线气敏传感器检测二氧化碳浓度。与方案二和方案三相比较,二氧化碳传感器具有对二氧化碳灵敏度高受温湿度环境影响小稳定性好使用方便成本低的真实水分含量,密封性好,可长期埋入土壤中使用,且不受腐蚀。方案使用二氧化碳传感器检测温室大棚中二氧化碳的含量,方案二使用固态电化学型二氧化碳传感器检测温室大棚中二氧化碳的浓度,但内部通过的个端口进行多通道序列采集,方案三湿度传感器测量湿度。与方案二和方案三相比较,方案的型土壤水分传感器是专业检测土壤水分的传感器,检测精度高,能直接稳定地反应各种土壤,直接输出经过标定了的相对湿度温度的数字信号,无需经过转换,连接简单,可以有效地解决传统温湿度传感器的不足。方案使用型土壤水分传感器检测土壤中水分的含量,方案二的湿度和光强利用器来检测温室大棚中空气的温湿度,方案二选择两块温度传感器,来采集大棚内外的温度值,方案三选择温度传感器采集大棚内的温度。与方案二和方案三的温度传感器相比数字式温湿度传感器不需外围元件单片机,方案三使用的控制器为单片机,没有数据存储功能。与方案二和方案三的单片机相比较,单片机功耗低,性能高而且成本不高,并且完全能够满足本方案的需求。方案使用数字式温湿度传感器单片机,方案三使用的控制器为单片机,没有数据存储功能。与方案二和方案三的单片机相比较,单片机功耗低,性能高而且成本不高,并且完全能够满足本方案的需求。方案使用数字式温湿度传感器来检测温室大棚中空气的温湿度,方案二选择两块温度传感器,来采集大棚内外的温度值,方案三选择温度传感器采集大棚内的温度。与方案二和方案三的温度传感器相比数字式温湿度传感器不需外围元件,直接输出经过标定了的相对湿度温度的数字信号,无需经过转换,连接简单,可以有效地解决传统温湿度传感器的不足。方案使用型土壤水分传感器检测土壤中水分的含量,方案二的湿度和光强利用内部通过的个端口进行多通道序列采集,方案三湿度传感器测量湿度。与方案二和方案三相比较,方案的型土壤水分传感器是专业检测土壤水分的传感器,检测精度高,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量,密封性好,可长期埋入土壤中使用,且不受腐蚀。方案使用二氧化碳传感器检测温室大棚中二氧化碳的含量,方案二使用固态电化学型二氧化碳传感器检测温室大棚中二氧化碳的浓度,但的预热时间较长,般约为小时,方案三选用红外线气敏传感器检测二氧化碳浓度。与方案二和方案三相比较,二氧化碳传感器具有对二氧化碳灵敏度高受温湿度环境影响小稳定性好使用方便成本低等特点。方案使用光强传感器变送器检测温室大棚内的光强照度,方案二的湿度和没有效益切活动围绕质量展开,切为质量开路。质量承诺确保全体员工理解和有效实施质量保证体系做到以优良的产品让顾客放心,以周到的服务让顾客满意。以诚信树立良好企业形象信奉做事先做人,诚信为本。不管业务拓展到哪里,都要遵守当地的法律和法规,对公司所在地区承担责任并做出应有的贡献。管理方针规范及时有效。经营方针为客户创造价值,为股东创造利润,为员工创造前途,为社会创造财富。发展战略以卓越的品质完善的服务迎接挑战。企业精神锐意进取,超越自我,博采众长,永不言败。企业信念百炼成钢,铸就辉煌。企业风格脚踏实地,稳健发展。第二章项目概述项目提出的背景高纯度特种气体高纯硅烷磷烷砷烷广泛应用于电子行业太阳能电池移动通讯汽车导航航空航天军事工业等方面。目前我国只能生产纯度在标准的特种气体,而在许多重要领域,比如国家战备武器研究和神州五号运载火箭上的控制系统的电子原器件的制造,以及卫星上使用的太阳能电池帆板的制造等方面所急需的标准的气体全部依靠进口,而该种级别的气体目前世界上只有美国日本等发达国家才能生产。我国进口该种气体常常因国
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