基于DHT11传感器的大棚灯光控制系统
基于单片机的蔬菜大棚温湿度控制系统

•具体步骤是:按照原理图将传感器、显示屏分别接入单片机。通 过DHT11传感器采集温湿度值、再经单片机处理后在液晶屏上将数 据显示出来、并设置温度的上下限值。
• 通过自动控制可以实现节约、财力资源,并且控制系统也更加单 一化。而采用自动控制的办法、既节省了人力资源,更体现了信 息化社会的重要意义。 • 在这次团队合作过程中我们分工明确,项目设计进展顺利。不仅 培养了我们团队合作的能力,在项目过程中我们也都有所收获。
三、系统软件设计
开始 判断温度 初始化 温度 延时 低于20℃ 温湿度测量 热机工作 1602数据显示 结束 风扇工作 高于30℃
开始
• 1602液晶显示模块设计
液晶显示模块是一个慢显示器 件,在执行每条指令之前要确认 模块的忙标志为低电平,表示不 忙,则此指令失效。要显示字符 时要先输入显示字符地址。
基于单片机的蔬菜大棚温湿 度控制系统
组员:甄雷、吴金波、邓川、荀子龙、胡才杰、于嘉诺、松子好
指导教师:马雷
2016.04
目录
一、摘要 二、系统总体方案设计 三、系统软件设计 四、系统分析与调试 五、收获
一、摘 要
二、系统总体方案设计
•电路总体上分为温湿度采集部分、中央处理器、显示模块以及报 警模块部分。
初始化
延时
设第一行显示 位
显示第一行内 容 设第二行显示 位
显示第二行内 容
给DH11上电
延时1s保持高电平源自• 传感器模块设计检测记录信号 输出低电平 延时 给输出低电平 数据输出 结束信 号
基于单片机的温室大棚环境参数自动控制系统

基于单片机的温室大棚环境参数自动控制系统一、本文概述随着科技的发展和现代化农业的需求增长,温室大棚环境参数的自动控制已成为提高农业生产效率、保证农产品质量的重要手段。
本文将介绍一种基于单片机的温室大棚环境参数自动控制系统,该系统能够实时监测并调控温室内的温度、湿度、光照等关键环境参数,以实现最优化的作物生长环境。
本文将首先概述系统的整体架构和工作原理,然后详细介绍各个组成部分的设计和实现,包括传感器选择、单片机编程、执行机构控制等。
还将讨论系统的优点、实际应用情况以及可能存在的问题和改进方向。
通过本文的阐述,旨在为相关领域的研究人员和从业者提供有益的参考,推动温室大棚环境参数自动控制系统的发展和应用。
二、单片机技术概述单片机,全称为单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer),是一种集成电路芯片,它采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O 口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。
单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点。
单片机技术自20世纪70年代诞生以来,经历了从4位、8位、16位到32位等几大阶段的发展。
随着微处理器、半导体及超大规模集成电路技术的迅猛发展,单片机的技术也在不断进步。
目前,单片机已成为计算机发展和应用的一个重要方面。
在温室大棚环境参数自动控制系统中,单片机作为核心控制单元,负责接收各种传感器采集的数据,并根据预设的控制算法对这些数据进行处理,从而控制温室内的环境参数,如温度、湿度、光照等。
单片机通过其强大的数据处理能力和灵活的I/O控制能力,实现了对温室环境的精确控制,提高了温室大棚的生产效率和产品品质。
单片机还具有高度的集成性和扩展性,可以通过添加不同的外设模块,实现对温室大棚内其他环境参数的监控和控制,如土壤湿度、二氧化碳浓度等。
农业温室大棚温湿度控制系统的设计

标记辅助育种技术,培育出以5份水稻恢复系为遗传背景的32份Bph3导入系,13份含Bph3聚合系。
Liu Y L(2016)利用分子标记辅助育种技术,先培育了Bph27(t)导入系,再将其与Bph3聚合,培育出Bph3Bph27(t)聚合系。
本研究利用通过杂交、回交以及分子标记辅助选择,结合抗性鉴定,培育出以6个水稻恢复系为遗传背景的8份对褐飞虱表现为抗(R)且农艺性状优良的Bph3导入系,为培育抗褐飞虱品种进一步丰富材料基础。
[参考文献][1] Cheng X, Zhu L,He G.The Understanding of Molecular Interactionbetween Rice and Brown Planthopper[J].Molecular Plant,2013(6): 621-634.[2] Sogawa K,Liu G J,Shen J H. A review on the hyper-susceptibility ofChinese hybrid rice to insect pests[J].Chin J Rice Sci,2003(17):23-30.[3] Jairin J,Phengrat K,Teangdeerith S,et al.Mapping of a broad-spectrum brown planthopper resistance gene,Bph3,on rice chromosome 6[J].Mol Breeding,2007(19):35-44.[4] Liu Y,Chen L M,Liu Y Q,et al.Marker assisted pyramiding of twobrown planthopper resistance genes,Bph3 and Bph27 (t),into elite rice Cultivars[J].Rice,2016,9(1):1-7.[5] Liu Y,Wu H,Chen H,et al.A gene cluster encoding lectin receptorkinases confers broad-spectrum and durable insect resistance in rice[J].Nature Biotech,2014,33(3): 301-305.[6] 刘开雨,卢双楠,裘俊丽,等.培育水稻恢复系抗稻褐飞虱基因导入系和聚合系[J].分子植物育种,2011(4):410-417.[7] 阳海宁,韦绍丽,李孝琼,等.标记辅助培育水稻抗稻褐飞虱和稻白叶枯病基因聚合系[J].分子植物育种,2010(1): 11-19.农业温室大棚温湿度控制系统的设计杨金祥,章 海(浙江海洋大学,浙江 舟山 316022)[摘要]现代农业温室大棚使用基于智能控制的温湿度控制系统,用以增加农作物的产量和提高农作物的质量。
毕业设计农业大棚温湿度监控系统设计

长沙学院CHANGSHA UNIVERSITY毕业设计资料设计(论文)题目:农业大棚温湿度监控系统监控系统设计系部:电子与通信工程系专业:通信工程学生姓名:班级:学号指导教师姓名:职称最终评定成绩长沙学院教务处二○一四年五月制目录第一部分设计说明书一、设计说明书第二部分外文资料翻译一、外文资料原文二、外文资料翻译第三部分过程管理资料一、毕业设计课题任务书二、本科毕业设计开题报告三、本科毕业设计中期报告四、毕业设计指导教师评阅表五、毕业设计评阅教师评阅表六、毕业设计答辩评审表2014届本科生毕业设计资料第一部分设计说明书(2014届)本科生毕业设计说明书基于单片机的粮库温度监控系统设计系部:电子与通信工程系专业:通信工程学生姓名:班级:学号指导教师姓名:职称最终评定成绩2014年5月长沙学院本科生毕业设计基于单片机的农业大棚温湿度监控系统设计系(部):电子与通信工程系专业:通信工程学号:学生姓名:指导教师:教授2014年5月摘要大棚技术在全国各个乡镇已经普及了,但是随着这些温室大棚的数量不断增加,对于大棚内的温度、湿度、光照强度和二氧化碳浓度的控制显得极其重要,特别是温湿度的监控。
本课题设计了基于单片机的农业大棚温湿度监控系统,更好的对各个农业大棚内各个环境因素进行监控。
本系统由三部分组成:第一部分的功能是在农业大棚中负责监控温室,主要是有单片机读取温湿度传感器DT11测得的温湿度,并且在数码管显示。
第二部分功能是负责将所测得的温湿度从农业大棚传到管理员的电脑或其他通讯设备上,这样可以让管理员及时准确的查看大棚内的温湿度,这部分主要是有485通讯总线完成传输。
第三部分的功能则是上位机处理接收的温湿度值,并且判断这些温湿度值是否在合理的温湿度范围内,如果超出预设值就立即报警。
通过多次测试表明,系统各个部分功能正常,相互衔接良好,操作简单方便,大大提高了温室大棚的科学管理水平,可以减少劳动者的工作量,减少支出,提高大棚内产品的产量,增加劳动者的收入,提高国民生产值,具有很好的发展未来。
dht11使用手册

dht11使用手册
(原创版)
目录
1.DHT11 简介
2.DHT11 的功能
3.DHT11 的使用方法
4.DHT11 的优点和局限性
5.DHT11 的应用领域
正文
一、DHT11 简介
DHT11 是一款基于单片机技术的温湿度传感器,具有体积小、精度高、响应速度快等特点。
它可以实时监测环境温度和湿度,并将检测到的数据通过数字信号输出,便于后端处理。
二、DHT11 的功能
1.实时监测环境温度:DHT11 可以实时测量环境温度,并将温度值以数字信号输出。
2.实时监测环境湿度:DHT11 可以实时测量环境湿度,并将湿度值以数字信号输出。
3.数字信号输出:DHT11 采用数字信号输出,方便后端处理和分析数据。
三、DHT11 的使用方法
1.连接电路:根据电路图连接 DHT11 的 VCC、GND、DATA 等引脚。
2.上传程序:将编写好的程序上传至单片机,启动 DHT11 的温湿度检测功能。
3.数据接收与处理:通过单片机接收 DHT11 输出的数字信号,并进行数据处理和分析。
四、DHT11 的优点和局限性
1.优点:体积小、精度高、响应速度快、使用简便、成本低。
2.局限性:抗干扰能力较弱,受环境影响较大,不能应用于高温高湿环境。
五、DHT11 的应用领域
1.智能家居:实时监测室内温湿度,调节空调、加湿器等设备。
2.农业生产:监测温室大棚内温湿度,调节通风、灌溉等措施。
3.医疗保健:监测病房、手术室等场所的温湿度,为患者提供舒适的环境。
基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统

基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统一、概述随着现代农业技术的快速发展,蔬菜大棚作为一种重要的农业生产设施,其智能化、自动化管理已成为提升农业生产效率、保障农产品质量的重要手段。
在蔬菜大棚的生产环境中,温度是一个至关重要的因素,直接影响到作物的生长速度和产量。
开发一套稳定可靠的蔬菜大棚温度控制系统显得尤为重要。
本文介绍了一种基于单片机的蔬菜大棚温度控制系统。
该系统通过单片机作为核心控制器,结合传感器技术、控制算法和执行机构,实现对大棚内温度的实时监测和智能调控。
系统不仅具有硬件结构简单、成本低廉的优点,而且通过合理的控制策略,能够实现对大棚内温度的精确控制,为蔬菜生长提供最佳的环境条件。
该系统在实际应用中,可以有效提高蔬菜大棚的生产效率,降低能耗和人力成本,同时提高农产品的产量和质量,具有重要的实际应用价值和推广意义。
在接下来的章节中,我们将详细介绍该系统的硬件设计、软件编程、控制策略以及实际运行效果,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
1. 介绍蔬菜大棚温度控制的重要性。
蔬菜大棚作为一种现代农业设施,通过调控生长环境,显著提高了蔬菜的产量和品质。
温度是影响蔬菜生长的关键因素之一。
适宜的温度不仅有助于蔬菜的正常生长,还能有效防止病虫害的发生,从而提高蔬菜的抗病能力和产量。
蔬菜大棚的温度控制具有极其重要的意义。
适宜的温度是蔬菜生长的基础。
不同种类的蔬菜对温度的要求各不相同,但总体来说,适宜的温度范围能够促进蔬菜的光合作用,加速营养物质的合成和转运,从而提高蔬菜的生长速度和产量。
同时,适当的温差还有利于提高蔬菜的抗逆性,增强其对极端天气的适应能力。
温度控制对于防止病虫害的发生至关重要。
高温或低温环境都可能导致蔬菜生长异常,进而引发各种病虫害。
通过精确控制大棚内的温度,可以有效降低病虫害的发生概率,减少农药的使用量,从而保障蔬菜的品质和安全。
温度控制还能提高蔬菜大棚的生产效益。
在适宜的温度条件下,蔬菜的生长周期缩短,产量增加,品质提升,这都将直接带来经济效益的提升。
智慧温室环境监控系统设计

智慧温室环境监控系统设计摘要:传统的生产劳作模式依旧是我国的主要农业模式,人们凭借经验进行施肥灌溉,这种传统耕种方法导致多数水分和化学肥料没有被充分利用而随地弃置,不仅造成极大的物力与人力资源浪费,也对当地自然环境造成严重损害,对我国农业可持续性发展带来严峻挑战。
随着社会的变迁与进步,原有的农业种植方法已经不能满足社会发展的需要,发展以传感器技术与通信技术为基础的生态农业和现代化农业是往后农业发展的主流趋势。
智慧温室环境监控系统设计将传感器与互联网结合起来,通过DHT11数字温湿度传感器、5516光线传感器和YL-69土壤湿度传感器对温室内空气中的温度湿度、光照强度以及土壤湿度进行数据监测。
再通过ESP8266 WiFi通信模块将检测到的相关数据上传至云端平台,这样使用者就可通过软件平台对温湿度、光照强度和土壤湿度进行远程实时查看。
并且当传感器接收到的数据超过阈值范围时自动触发蜂鸣器报警并通过继电器对相关环境数据进行调控。
达到智能化温室种植管理、减轻管理人员的工作量、节省其管理成本和用工成本的目的。
并且可以降低因突发异常情况造成的非必要财产损失。
关键词:温室环境传感器一、研究背景农业是所有国家的立国之本,以农业生产经营活动为主的相关社会活动对我国的社会以及经济发展起到了不可忽视的作用。
农业生产对气候与生态环境要求十分严格,但我国很多地区都存在土地稀少、土壤状况不佳和干旱等劣势,这些劣势对相关作物的生长造成了不利的影响;况且随着时代的变迁,农业劳动力大量流失,而对农业产物的需求却变得更加丰富严格,亘古以来的耕种方法已经无法满足人民群众的需要,必须对现有耕种方式进行技术的革新与进步。
同时随着设施农业的快速发展,尤其是现代以来的无土栽培、滴喷灌等先进技术获得了巨大的进步,这使相关生产方对智慧温室环境监控系统的需求变得迫切且可行。
因此在我国发展现代化农业和生态农业是今后农业发展的必然趋势,推广高新技术在农业生产中的应用势在必行。
基于DHT11传感器的大棚灯光控制系统

基于DHT11传感器的大棚灯光控制系统作者:梁宁欣来源:《科技经济市场》2016年第03期摘要:在温室大棚农作物的培养过程中,大棚内的温湿度环境直接影响农作物的生长情况。
利用DHT11温湿度传感器,设计了自主调节光强以恒定温度的大棚灯光控制系统。
该控制系统采用DHT11作为探头采集当前大棚内的温湿度参数并转换成数字信号,由单片机对数据进行分析和处理,从而完成对大棚内光照强度的控制。
本系统以单片机STM32f103rbt6为中心器件,DHT11温湿度传感器为检测单元,来设计大棚灯光自动控制器,实现了根据当前实际温湿度情况通过STM32芯片调整点亮灯泡个数的恒温功能。
本文是基于SRT项目《基于Android平台的农场灯光WiFi控制系统》进行阐述。
关键词:温湿度;DHT11;大棚灯光;STM320 引言现代农场中,温室大棚由于能够充分吸收太阳光为农作物保温,克服了农作物生长过程中受季节变化与环境恶劣因素的影响,创造出最适合农作物生长的环境。
目前温室大棚恒温主要通过人工灯源照明实现,而传统灯源布线复杂且需要人工切断电源进行控制,操作不便,精度低,且不具智能性。
本系统旨在对温室中的温湿度进行实时监测,采集各种照明信息,得出最适于农作物生长的温度环境,从而自动调整当前大棚内的光照强度,实现智能温室控制。
1 DHT11温湿度传感器的概述1.1 温湿度传感器简介智能温度传感器问世于20世纪90年代中期,是近代各种自动控制系统中获取温度信息的重要工具,在工业生产、农业培育、科学技术等领域极具重要性。
目前,市场上已开发出多种将传统的传感器与各种微处理器相结合系列的智能温度传感器,通常内部包含温度传感器、A/D传感器、信号处理器、寄存器和接口电路等等,并接入网络或其它控制器,实现智能信息检测、信号处理、信号输出等一系列功能。
智能温度传感器再通过与各种微控制器的适配,利用软件来输出各种温度数据及相关的温度控制量。
而湿度传感器产品及湿度测量是上世纪90年代兴起的行业,主要分为电阻式和电容式两种,广义上通常是指能直接应用于现场的湿度检测传感器件或电路板,完成将湿度量转换成容易被测量处理的电信号的功能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基于DHT11传感器的大棚灯光控制系统梁宁欣(南京农业大学工学院,江苏 南京 210031)摘 要:在温室大棚农作物的培养过程中,大棚内的温湿度环境直接影响农作物的生长情况。
利用DHT11温湿度传感器,设计了自主调节光强以恒定温度的大棚灯光控制系统。
该控制系统采用DHT11作为探头采集当前大棚内的温湿度参数并转换成数字信号,由单片机对数据进行分析和处理,从而完成对大棚内光照强度的控制。
本系统以单片机STM32f103rbt6为中心器件,DHT11温湿度传感器为检测单元,来设计大棚灯光自动控制器,实现了根据当前实际温湿度情况通过STM32芯片调整点亮灯泡个数的恒温功能。
本文是基于SRT项目《基于Android平台的农场灯光WiFi控制系统》进行阐述。
关键词:温湿度;DHT11;大棚灯光;STM320 引言现代农场中,温室大棚由于能够充分吸收太阳光为农作物保温,克服了农作物生长过程中受季节变化与环境恶劣因素的影响,创造出最适合农作物生长的环境。
目前温室大棚恒温主要通过人工灯源照明实现,而传统灯源布线复杂且需要人工切断电源进行控制,操作不便,精度低,且不具智能性。
本系统旨在对温室中的温湿度进行实时监测,采集各种照明信息,得出最适于农作物生长的温度环境,从而自动调整当前大棚内的光照强度,实现智能温室控制。
1 DHT11温湿度传感器的概述1.1 温湿度传感器简介智能温度传感器问世于20世纪90年代中期,是近代各种自动控制系统中获取温度信息的重要工具,在工业生产、农业培育、科学技术等领域极具重要性。
目前,市场上已开发出多种将传统的传感器与各种微处理器相结合系列的智能温度传感器,通常内部包含温度传感器、A/D传感器、信号处理器、寄存器和接口电路等等,并接入网络或其它控制器,实现智能信息检测、信号处理、信号输出等一系列功能。
智能温度传感器再通过与各种微控制器的适配,利用软件来输出各种温度数据及相关的温度控制量。
而湿度传感器产品及湿度测量是上世纪90年代兴起的行业,主要分为电阻式和电容式两种,广义上通常是指能直接应用于现场的湿度检测传感器件或电路板,完成将湿度量转换成容易被测量处理的电信号的功能。
近年来,湿度传感器产品迅速地向集成化、智能化、检测速度加快发展。
1.2 DHT11温湿度传感器的特点DHT11是一款温湿度一体化单总线结构的数字式传感器,每个DHT11传感器都在极为精确的温湿度校验室中进行过校准,校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,输出为已校准的数字信号。
该传感器包含一个NTC测温元件和一个电阻式测湿元件,通过与简单的电路相连即能够实时地准确采集现场湿度和温度。
该传感器具有以下基本性能指标:工作电压范围为3.5~5.5v,工作电流平均为0.5mA,温度测量范围为0~50℃,湿度测量范围为20~90%RH,温度分辨率为1℃(8位),湿度分辨率为1%RH(8位),采样周期为1s。
因此该产品有体积小、功耗低、响应速度快、稳定性好、经济实用型强等诸多优点,使得系统设计更加简单,控制方便,易于实现系统的智能管理。
2 DHT11的工作原理2.1 DHT11的典型应用电路DHT11与微处理器的连接电路简单,与微处理器的通信通过一个I/O口即可以单总线方式进行。
该传感器采用4针单排引脚封装:1Pin为电源引脚(VDD),应用时供电电压通常为3~5.5vDC;2Pin为数据引脚(DATA),与微处理器之间信息以单总线数据格式传输;3Pin为空脚(NC),应用时常为悬空状态;4Pin为接地脚(GND),应用时常接地或电源负极。
当DHT11传感器与MCU通讯距离小于20m时使用5k上拉电阻,大于20m时则根据实际现场情况选用适宜的上拉电阻值。
2.2 DHT11的通讯过程DHT11传感器常态有低功耗和高速模式两种。
通讯过程中,当MCU发送开始信号前,DHT11不会主动进行温湿度采集,此时DHT11处于低速模式,总线状态为高电平;当MCU将总线拉低发送开始信号后等待DHT11响应,拉低时间需大于18ms以保证传感器检测到开始信号,总线转为低电平,DHT11进入高速模式,并回复响应信号约80us时间的高电平。
此时通讯以高位先出的顺序开始传输40位测量数据,分别是8位湿度整数数据、8位湿度小数数据、8位温度整数数据、8位温度小数数据及8位校验和数据。
每一位数据均以50us低电平时隙开始,并且以高电平的时长来区分数据位是0或1,待数据传送完毕总线再由上拉电阻拉高进入空闲状态。
3 系统硬件设计系统硬件结构,系统采用STM32系列的STM32f103rbt6作为处理单元。
主要硬件设计电路图传感器部分为温湿度采集模块电路,处理器STM32f103rbt6及周围的子系统电路,输出电模块电路用于8路灯泡输出。
DHT11将当前采集到的大棚内温湿度数据信息以数字形式传送给单片机STM32,STM32将得到的数据进行处理、计算后输出控制信息于I/O 口对电磁继电器来决定点亮灯泡的个数及强度从而实现对大棚灯光的自动控制,以此达到自动控制大棚内环境温度的目的。
单片机采用STM32f103rbt6,是由于STM32系列的单片机具有高性能、低成本、低功耗的ARM Cortex-M3内核,而STM32F103属于32 的“增强型”系列是同类单片机产品中性能最高的产品,时钟频率可达到72MHz,且其内置32k到128k 的闪存、功耗36mA是32位市场上功耗最小的产品,相当于0.5mA/MHz。
相较于51系列的单片机,该系统采用STM32运算速度是51单片机的几十倍,大大提高了测量的精确度。
8路输出模块:通过电磁继电器控制的8路输出模块连接的是8个灯泡,用于STM32控制点亮灯泡的个数来改变温室大棚内的作物生长温度。
4 大棚灯光控制系统软件设计4.1 系统工作状态说明本系统的整个程序流程是首先上电,系统各部分进行初始化如单片机、DHT11等初始化。
初始化完成后再进行延时下接第20页(10)条形码识别技术利用ep2(文件分离条形码)和fact(权限控制条形码)两种条形码解决数字化加工中文件的安全、文件定位,以及去黑边、页面纠正、内容纠编、页面自适应、去杂点等。
(11)异构数据接口在多个不同系统的混合环境下,解决以一种统一的方式、用统一的视图来组织各个不同系统的数据。
针对这种需求,我们推出的分布式异源数据交换共享管理中间件解决了以下问题:应用系统环境的不一致,数据库环境的不一致,缺乏统一的数据主题,不同系统间缺乏数据传递的统一机制。
(12)双层PDF文件双层PDF生成系统是指将标准资料通过扫描仪快速录入后,经过去污、纠偏和OCR识别,然后可以直接生成可以检索的PDF文件,这个PDF文件是双层的,上层是原始图像,下层是识别结果,这样可以100%保留原始版面效果,并且支持选择/复制/检索等功能,这样的PDF文件最后可以存储在光盘、硬盘或磁盘阵列中,并通过建立索引数据库进行科学的管理,完美的实现了原文重现、系统支持PDF文件加密功能,可以控制用户编辑/打印/修改该PDF文件,在标准化管理中非常有必要。
5 创新点5.1 技术创新点(1)OCR自动摘要录入档案采用pde OCR模块各种档案的数据项可实现自动录入,勿需人工输入。
自动提取关键字段,针对不同文件类型设定提取区域后,可自动将所选区域影像直接转换成数据库中的索引字段,极大地减少了数据采集的成本与时间。
在数据采集过程中,通过pde影像扫描软件与pde OCR 模块相结合,可轻松实现文档的快速自动录入、数据自动采集、相关图像优化处理及自动建立索引。
(2)自动矢量化技术PDE自动矢量化速度极快,系统强大的核心功能是自动矢量后处理。
后处理可以根据光栅图的不同类型选择不同的后处理参数,如机械图、建筑图、地形图、电路图等。
这种高智能的识别算法控制的综合参数设置,可识别线、圆、圆弧,包括线行、字符、区域、填充、箭头,并将它们转换成矢量实体,放在指定层。
可矢量化后进行图纸的二次编辑、利用。
(3)手写签名[3]友网科技设计的手写液晶屏产品基于压感级数为1024或2048的手写输入设备,可以完美支持具有笔峰、真迹效果以及书写流畅的手写签批。
手写输入设备仅与手写签名组件有关,而不与电子免填单系统进行关联,这样可以保持电子免填单系统的相对独立性,从而避免系统与特定的手写输入设备不可分割的问题。
(4)身份识别技术电子免填单系统通过身份证扫描设备接口,针对一代、二代身份证进行图像扫描和文字提取。
身份证扫描设备主要接口:可以对第一代和第二代身份证进行光学字符识别(OCR),又可以对二代身份证进行射频识别(RFID);采集文字与照片信息;分离证件文字与照片并显示;对证件文字进行光学字符识别(OCR)并显示;电子免填单系统仅与扫描设备访问接口进行交互,通过访问接口可以很容易的更换不同品牌的身份证扫描设备,避免系统与特定设备绑定。
5.2 应用创新“智能营业厅---多功能电子影像支撑系统”,颠覆了传统营业厅以纸质文档为载体业务模式,是基于电子影像流转的业务模式创新,实现了电子政务和电子商务的智能化(无纸化、自助化、自主化),不受营业时间(移动)、空间(远程)的限制。
客户平均等待时间由8分钟缩短到5分钟,受理时间由8X5,延长到24X7,此外,还践行了“低碳减排、绿色办公”的理念。
6 结论友网科技自主研制和开发的“智能营业厅—多功能电子影像支撑系统” 以科技手段实现了电子政务和电子商务的智能化(无纸化、自助化、自主化),不受营业时间(移动)、空间(远程)的限制。
这种基于电子影像流转的业务模式,既能减少人工处理环节,缩短业务办理时长,提升客户满意度;又能节约大量纸质单据的使用和存放(场地成本),很好地践行了“绿色环保”这一社会公益主题,具有显著的社会效益。
参考文献:[1]杨瑾. 基于PDE修复的图像压缩技术研究[D]. 西安:西安电子科技大学,2009.[2]殷康琳. 网上办税一体化服务系统的设计与实现[D].厦门:厦门大学,2012.[3]刘洋. 智能营业厅技术支撑系统研究[J]. 电力信息化,2012 10(3).一段时间,供DHT11传感器采集数据,延时完成后进行温湿度数据的采集并传输到单片机STM32,单片机进行处理并判断温度和湿度是否超过设定值。
若在设定值范围内,则继续执行数据采集程序;若超出设定值范围,则单片机执行温度处理程序,控制继电器的输出调整发亮灯泡的个数。
4.2 传感器模块程序设计传感器模块负责温湿度数据源的采集,首先数据口连接端(本系统采用P0.3口)P0.3输出低电平,延时18ms之后P0.3输出高电平,延时40ms之后,读P0.3引脚是否为低电平,若不是低电平则继续判断,若是低电平则执行判断从机80us高电平是否结束,如果没有结束就继续判断,若结束就进行单片机数据接收,将接收到的数据按十进制数位存入指定的数组中,数据采集结束并保持数据采集持续进行。