基于单片机的智能花卉温室监控系统设计
基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现

基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现【摘要】这篇文章主要介绍了基于单片机的智能温室大棚系统的设计与实现。
在分析了研究背景、研究目的以及意义。
接着在正文部分详细介绍了系统框架设计、温度控制模块设计、湿度控制模块设计、光照控制模块设计以及数据采集与远程监控模块设计。
在分析了实验结果、系统的优缺点,以及未来展望。
通过这篇文章,读者可以了解到基于单片机的智能温室大棚系统在农业生产中的重要性和应用前景,以及相关技术的研究进展和发展方向。
【关键词】智能温室大棚系统、单片机、温度控制、湿度控制、光照控制、数据采集、远程监控、实验结果、优缺点、未来展望。
1. 引言1.1 研究背景为了解决传统温室大棚存在的问题,本研究将利用单片机技术,设计和实现一种智能温室大棚系统。
通过传感器采集温度、湿度、光照等环境参数,并通过单片机进行实时监测和控制,可以有效地优化温室大棚的环境参数,提高蔬菜的生长质量和产量。
我们还将实现远程监控功能,使种植者可以随时随地监测温室环境,并进行远程操作,极大地简化了管理和作业流程。
本研究旨在设计和实现一种基于单片机的智能温室大棚系统,以解决传统温室大棚存在的问题,提升温室蔬菜的种植效率和产量。
希望通过本研究的实施,为温室大棚的智能化和数字化发展提供理论和技术支撑,推动现代农业的进步和发展。
1.2 研究目的研究目的是设计并实现一套基于单片机的智能温室大棚系统,旨在提高温室种植环境的智能化程度,提高作物的产量和质量。
通过对温度、湿度、光照等环境参数的实时监测和控制,实现对温室内部环境的精确调控,为植物的生长提供最佳的条件。
通过数据采集和远程监控功能,实现对温室环境的实时监测和远程控制,方便农户对温室进行远程管理,提高生产效率和经济效益。
本研究旨在为温室大棚种植提供一种智能化的解决方案,为农业生产提供技术支持,推动农业生产方式的现代化和智能化进程。
1.3 意义智能温室大棚系统的设计与实现在现代农业生产中具有重要的意义。
基于STM32单片机的温室大棚监控系统开发

引言
随着现代农业的发展,温室大棚在农业生产中发挥着越来越重要的作用。温室 大棚能够提供适宜的土壤和气候条件,使得农作物可以在不同的季节正常生长。 然而,温室大棚的环境条件对农作物的生长有着至关重要的影响。为了确保农 作物的高产和优质,需要对温室大棚的环境进行智能控制,包括温度、湿度、 光照等因素。
3.实用性:系统的设计和实现均考虑到实际应用场景,使得操作简单便捷。系 统的能耗较低,适于在电池供电条件下长时间运行。
谢谢观看
关键词:
1、STM32单片机:STM32系列单片机是意法半导体公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位单片机,具有高性能、低功耗、易于开发等特点。
2、温室大棚:温室大棚是一种用于农业生产的高效设施,可以为农作物提供 适宜的生长环境,通过控制光照、温度、湿度等因素,提高农作物的产量和品 质。
2、传感器选择:传感器是监控系统的核心部件,直接影响着数据的准确性和 系统的稳定性。温室内需要监测的温度、湿度、光照等参数,选择相应的传感 器进行数据采集。
3、电路设计:电路设计是系统开发的重要环节,需要考虑各模块之间的接口 和连接方式,保证系统的稳定性和可靠性。
程序开发:
1、初始化程序:初始化程序主要用于配置STM32单片机的引脚、时钟等基本 参数,以及初始化传感器等外设。
基于STM32单片机的温室大棚监控系统 开发
基本内容
随着现代农业的发展,温室大棚在农业生产中发挥着越来越重要的作用。为了 提高温室大棚的产量和效益,监控系统的应用逐渐成为一种趋势。本次演示将 围绕基于STM32单片机的温室大棚监控系统开发,介绍该系统的背景、意义、 关键词、系统设计、程序开发、系统调试、系统应用和结论。
2、用户反馈:用户反馈是评价系统优劣的重要标准。在实际应用中,用户对 温室大棚监控系统的稳定性、可靠性、实用性等方面给出了较高的评价。例如, 有用户反映该系统能够根据环境参数自动调节温室设备,大大减轻了他们的劳 动强度。
基于单片机的智能温室控制系统设计

基于单片机的智能温室控制系统设计随着科技的发展和人类对生活品质的追求,农业领域对智能温室控制系统的需求也日益增加。
这种控制系统能够提供更精确的环境控制,提高作物产量和质量,降低能源消耗,并实现农业生产的自动化和智能化。
本文将探讨基于单片机的智能温室控制系统设计的可能性。
一、系统需求分析智能温室控制系统需要监控和调节温室内的环境因素,包括温度、湿度、光照、CO2浓度等。
单片机作为一种微型计算机,具有体积小、价格低、可靠性高等优点,适合用于构建智能温室控制系统。
二、硬件设计1、单片机选择:根据实际需求,选择合适的单片机作为主控芯片。
例如,STM32单片机具有丰富的外设和强大的处理能力,适合用于构建复杂的控制系统。
2、传感器模块:选择合适的传感器来监测温室内的环境因素。
例如,温度传感器可以监测温室内的温度,湿度传感器可以监测温室内的湿度。
3、执行器模块:根据控制需要,选择适当的执行器来调节温室环境。
例如,电动阀可以调节温室内的温度,水泵可以调节温室内的湿度。
4、人机界面:设计合适的人机界面,以便用户可以直观地查看和控制温室环境。
三、软件设计1、算法设计:根据控制需要,设计合适的控制算法来控制执行器的动作。
例如,模糊控制算法可以用于温度控制,以实现更精确的温度调节。
2、程序编写:使用合适的编程语言编写程序,实现控制算法和控制逻辑。
3、数据处理:通过数据分析处理模块对传感器数据进行处理分析,为控制算法提供准确的环境数据输入。
四、系统测试与优化1、硬件测试:对硬件电路进行测试,确保传感器、执行器和人机界面等设备能够正常工作。
2、软件测试:在硬件测试通过后,进行软件测试,确保软件程序能够正常运行并实现预期的控制效果。
3、系统优化:根据测试结果,对系统进行优化和改进,以提高系统的性能和稳定性。
4、用户反馈:收集用户反馈意见,对系统进行进一步优化和改进,以满足用户需求。
五、结论基于单片机的智能温室控制系统设计具有较高的实用价值和广泛的应用前景。
基于单片机的温室大棚监测系统的设计_概述说明

基于单片机的温室大棚监测系统的设计概述说明1. 引言1.1 概述温室大棚是指通过建立一个人工环境,用于培植和保护作物的设施。
随着社会技术的发展,越来越多的农业生产使用了温室大棚来提高作物的生长和产量。
而温室大棚监测系统则是一种采用单片机技术设计的系统,旨在实现对温室内各项指标的实时检测与控制。
通过监测温度、光照强度等关键参数,并根据需求实施相应的控制手段,可以为种植者提供全天候、精确化的管理信息,并有效提高作物的生长质量和产量。
1.2 文章结构本文将首先介绍文章的整体结构,包括各个章节的内容安排。
接着将分别详细阐述温室大棚监测系统设计中涉及到的单片机选择与介绍、温度监测与控制功能设计以及光照强度检测与反馈设计等方面内容。
在此基础上,我们还将深入讨论系统硬件组成与连接方法,包括温度传感器接口设计与实现、光照强度传感器接口设计与实现以及数据传输和通信模块选型与设计。
而在程序算法与逻辑控制设计方面,将详细描述温度监测程序算法及控制逻辑设计原理、光照强度检测程序算法及控制逻辑设计原理,以及数据处理和显示程序设计方法的选择与实现等内容。
最后,我们将给出结论与展望部分,总结评价本次设计成果,并提出存在的问题分析及改进方向建议。
同时,还将展望未来发展趋势和应用前景,并提出相应的分析和预测。
1.3 目的本文的主要目的是介绍基于单片机的温室大棚监测系统的设计原理和方法。
通过该系统的搭建和实施,可以帮助农民更好地管理温室大棚内环境,提高作物生长效果并增加产量。
同时,本文还旨在通过研究单片机技术在温室大棚监测系统中的应用,探索其在农业生产中的潜力和前景。
在发展趋势展望中,我们也将对未来可能涌现出的新技术和创新进行一定程度上的推断和预测。
2. 温室大棚监测系统设计:温室大棚监测系统是一种基于单片机的智能化系统,旨在实现对温室大棚环境参数的实时监测与控制。
本部分将详细介绍该系统的设计方案。
2.1 单片机选择与介绍:在温室大棚监测系统中,单片机扮演了核心的角色。
基于单片机的农业大棚智能监控网络系统设计

基于单片机的农业大棚智能监控网络系统设计随着农业技术的不断发展,种植业的发展也逐渐趋向智能化。
基于单片机的农业大棚智能监控网络系统是一种新型的智能化农业监控和管理技术。
本文设计了一种基于单片机的农业大棚智能监控网络系统,可以实时监控大棚内的温度、湿度、光照、土壤湿度以及二氧化碳浓度等环境指标,对于农户管理大棚具有十分重要的意义。
一、系统组成(1)数据采集: 传感器采集温度、湿度、光照、土壤湿度以及二氧化碳浓度等数据,并通过模拟信号将数据传输给单片机。
(2)数据处理:单片机通过AD转换将信号转换成数字信号,并将数据保存在存储器中,对数据进行存储、处理和显示。
(3)数据显示:通过液晶显示器向用户展示环境指标数据,提供实时温度、湿度等数据展示,以及历史数据查询。
(4)网络通信:通过无线路由器将数据传输给云端,用户可以根据需要通过云端进行远程监控和操作,或是收到自动推送的通知。
二、系统原理数据采集:通过传感器采集环境指标数据,包括温度、湿度、光照、土壤湿度以及二氧化碳浓度等。
数据采集模块选用质量较高的DS18B20传感器、土壤湿度传感器和光照强度传感器、MQ135二氧化碳传感器,保证数据的准确性和可靠性。
数据处理:通过单片机对数据进行处理,将信号转换成数字信号。
我们选用的是STC12C5A60S2芯片作为单片机,具有较高的性价比和可靠性,同时具有较小的体积和低功耗。
数据显示:液晶显示屏采用能够显示中文的1602A型液晶显示器,可显示当前环境指标和历史数据等信息,便于用户实时监控和查询数据。
网络通信:由于大棚内部环境数据的更新速度较快,需要定时传输数据到云端以实现远程控制和数据存储,因此我们通过WiFi模块ESP8266实现数据与云端的通信。
通过无线网络与云端进行通信,不仅能够实时监控环境数据,而且还能根据不同的需求进行远程控制,同时还能实现大棚数据的云存储。
三、系统实现(1)数据采集我们选用DS18B20传感器、LDR光敏电阻、DHT11温湿度传感器、波特电位器土壤湿度传感器和MQ135二氧化碳传感器等数字传感器对大棚内气氛质量进行监测,由于传感器的数据类型不同,我们选用触点式开关来进行数据类型的选择。
基于单片机的智能温室控制系统设计

基于单片机的智能温室控制系统设计
基于单片机的智能温室控制系统是一种高效、精准的农业环境控制系统。
该系统利用单片机作为核心控制器,通过各类传感器对温室内部环境参数进行实时监测,并根据预设的控制策略自动调节温室环境,以满足植物生长的需求。
系统主要包括传感器模块、单片机控制模块、执行机构模块和通信模块。
传感器模块负责采集温室内部的环境参数,如温度、湿度、光照强度等;单片机控制模块对传感器数据进行分析处理,并根据控制策略发送控制命令给执行机构;执行机构模块包括加热、通风、灌溉等设备,用于调节温室环境;通信模块用于将传感器数据和控制命令传输给远程监控中心或用户终端。
在设计过程中,需要考虑系统的稳定性、可靠性和可扩展性。
同时,还需要针对不同的温室类型和植物品种进行个性化的控制策略设置,以提高系统的适应性和实用性。
基于单片机的智能温室控制系统可以实现对温室内部环境的精准控制,提高农作物的产量和品质,减少人工干预,降低生产成本,具有广阔的应用前景。
基于单片机温室大棚智能监测系统设计
第4脚:RS是寄存器选择端口,高电平是数据寄存器的选择,低电平是指令寄存器的选择。
第5脚:R/W为读写数据线,高电平为读操作,低电平为写操作。假如RS和R/W同一时间均是低电平,便可以写入指令或者显示地址。
图2-3单片机AT89C51的时钟电路图
1.5复位电路设计
单片机的初始化运作是复位,在RST复位端上外加两个机器周期可使单片机复位。复位电路通常采用两种方式自动复位和复位按钮。电源由电容C添加到复位端短的高电平信号,信号逐渐下降与VCC电容C充电时间RST充电过程,在这一高度的持续时间取决于电容C。因此,为了保证系统能够可靠地复位,在EST引脚高水平必须保持足够长的时间。有两种类型的复位方式,手动按钮和水平脉冲复位。复位电路如图2-4所示
3.调研的目的
在工业设计、农业生产、国防安全等行业,环境参数的监测都有着非常广泛的实际应用。因为使用的环境不同、采集的参数不同,其系统设计也有着很大不同。在现代实际生活和发展中这一系统的应用十分广泛,温度和湿度是室温大棚环境检测系统中两个举足轻重的显示和判断指标,需要对温度和湿度进行定期的抽样检测和分析,从而采用合理的方法进行应对。
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL),也是由于上拉的缘故。P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口:
P3.0 RXD(串行输入口) P3.1 TXD(串行输出口) P3.2 INT0(外部中断0) P3.3 INT1(外部中断1) P3.4 T0(记时器0外部输入) P3.5 T1(记时器1外部输入) P3.6 WR (外部数据存储器写选通) P3.7 RD (外部数据存储器读选通)
基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现
基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现1. 引言1.1 研究背景智能温室大棚系统是利用先进的单片机技术和传感器技术来实现对温室环境的监测和控制的系统。
随着全球气候变暖和粮食供应压力的增加,智能温室大棚系统的研究和应用变得越来越重要。
当前,传统的农业生产方式已无法满足不断增长的粮食需求,而智能温室大棚系统的出现为农业生产带来了革命性的改变。
传统的温室大棚产品受限于人工操作和环境条件的限制,往往无法实时监测温室内外环境的变化,导致温室作物生长过程中出现问题。
设计并实现基于单片机的智能温室大棚系统具有重要的意义。
通过引入单片机技术和传感器技术,智能温室大棚系统可以实现对温室内外环境参数的实时监测和控制,如温度、湿度、光照等。
智能温室大棚系统还可以实现远程监控和控制,为农业生产提供更便捷、高效、智能化的解决方案。
研究基于单片机的智能温室大棚系统具有重要的理论和实际意义。
1.2 研究目的研究目的是基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现。
通过研究,旨在利用现代科技手段提高温室大棚的自动化程度,提升温室作物的生产效率和质量。
具体目的包括:1. 设计一套智能温室大棚系统,实现温室环境监测、控制和调节功能,实现对作物生长环境的精细化管控;2. 研究温室大棚系统中的传感器和执行器的选择、布局及调试方法,确保系统的稳定性和可靠性;3. 开发相应的软件模块,实现对温室大棚的智能控制,包括自动化灌溉、通风、照明等功能;4. 测试系统的性能,评估系统在实际作物种植环境中的使用效果和稳定性;5. 为农业生产提供更加智能、高效的技术手段,推动农业现代化发展,提升粮食生产能力和质量。
1.3 研究意义智能温室大棚系统的研究意义主要体现在以下几个方面:智能温室大棚系统的设计与实现能够有效提高农作物的产量和质量。
通过智能温室大棚系统,我们可以实现精确的环境控制,包括温度、湿度、光照等参数的实时监测和调节,从而为作物提供更适宜的生长环境。
基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现
基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现1. 引言1.1 背景智能温室大棚系统是一种利用现代科技手段来监控和调控温室内环境的系统。
随着人们对食品安全和环境保护意识的提高,温室大棚种植逐渐成为现代农业的重要组成部分。
传统的温室大棚存在管理不便、资源浪费和生产效率低下等问题,因此迫切需要一种智能化的系统来解决这些问题。
传统温室大棚管理主要依靠人工操作,容易受到外界气候和人为因素的影响,使得温室内环境控制困难。
而智能温室大棚系统则通过使用各种传感器来监测温室内外环境数据,实时调控温度、湿度、光照等因素,从而提高生产效率和保障农作物的生长质量。
本研究旨在基于单片机技术设计并实现一套智能温室大棚系统,从而提升温室管理的效率和水平。
通过传感器采集数据、控制系统设计、通信系统设计、数据处理与管理等方面的研究,力求构建一套稳定可靠、智能化程度高的温室管理系统,为现代农业生产提供一种全新的解决方案。
【背景】1.2 研究意义智能温室大棚系统的设计与实现是当前农业领域的研究热点之一。
随着人口的不断增加和气候变化的影响,传统农业生产面临着诸多挑战,如病虫害防治困难、气象变化频繁等。
研究开发一种能够实现自动化、智能化管理的温室大棚系统具有重要的意义。
智能温室大棚系统能够实现对温度、湿度、光照等环境参数进行监测和控制,从而有效提高作物生长的质量和产量。
通过传感器实时采集数据,并利用单片机进行控制和决策,可以实现对温室环境的精准调控,提高作物的生长环境,减少能源消耗,提高生产效率。
这对于农业生产的可持续发展和粮食安全具有重要意义。
智能温室大棚系统还可以实现远程监控和管理,农民可以通过手机或电脑实时查看温室环境数据,及时调整相关参数,解决传统农业生产中人工管理不便、信息不对称等问题。
研究基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现具有重要的理论和实际意义,有助于推动农业现代化进程,提高农业生产的效益和质量。
1.3 研究目的研究目的旨在通过基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现,实现对温室环境的监测和自动控制,从而提高农作物的生长效率和质量。
基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现
基于单片机的智能温室大棚系统设计与实现一、引言随着人们生活水平的不断提高,对蔬菜、花卉等特殊植物栽培需求也逐渐增加。
而传统的温室大棚设施已经无法满足人们对于高产、高效、高品质和节能环保的需求。
设计一个基于单片机的智能温室大棚系统,可以实现对温室环境参数的监测、控制和自动化管理,提高植物种植的生产效率和品质,达到节能环保的目的,对于现代农业发展具有重要意义。
二、系统设计1.硬件设计(1)传感器模块:包括温湿度传感器、光照传感器、土壤湿度传感器和CO2浓度传感器等,用于监测温室内的环境参数。
(2)执行器模块:包括温度控制装置、湿度控制装置、光照调节装置和灌溉装置等,用于对温室内的环境参数进行调节和控制。
(3)显示与通信模块:包括LCD显示屏和WiFi模块,用于显示温室内环境参数和进行远程控制。
三、系统实现1.传感器模块的选择与接入根据系统设计的要求,选择合适的温湿度传感器、光照传感器、土壤湿度传感器和CO2浓度传感器,并将它们与单片机进行连接和接入。
3.数据采集与控制逻辑的实现通过单片机对传感器模块采集的环境参数进行处理和分析,实现温室内环境参数的实时监测和显示,并根据预设的参数进行自动控制。
4.远程控制与通信功能的实现通过WiFi模块实现温室系统与手机、电脑等终端设备的连接,实现远程监控和控制。
四、系统应用1.环境参数实时监测与显示用户可以通过LCD显示屏了解到温室内的温度、湿度、光照、土壤湿度和CO2浓度等环境参数的实时变化情况。
五、系统优势1.节能环保智能温室大棚系统可以根据植物的生长需求,合理利用光照、水分和二氧化碳等资源,减少能源和水资源的浪费,实现节能环保。
2.提高生产效率和品质智能温室大棚系统可以实现对温室内环境参数的精准控制,提高植物种植的生产效率和品质。
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约 劳 动力 成 本 和 提高 测 量数 据 的精 度 , 笔 者 为 本单
位 花 卉实 训 基 地设 计 了一套 花 卉 大 棚监 控 制 系 统 ,
该 系统 可以全 天候 对花 卉生 长环 境参 数进 行 实时 采
据传 送 给主 机 , 并 通过 主机 传 给上位机 进行 处 理 , 上 位 机 通 过 主 机 把 控 制 命 令 再 通 过 无 线 传 输 送 到从
机 。从 机和 主机 采用 的都 是 A T 8 9 C 5 1 单 片机 。上位 机 由管理 人员 直接 操作 , 它接 收主机传 来 的数 据 , 与 花卉 生长 标准 生长 环境 参数 进行 比较 ,修 正补 偿 当 前参 数 , 得 出最 优化 的参 数 。 系统 整体 框架 结构 如 图
系统核心, 采用传感器采集温度 、 湿度 、 二氧化碳 、 光照数据的软硬件设计思路 , 实现 了对环境 因素 的精确控 制。经实践表 明, 该系统人机界面 良好 , 智能性高, 投资成本很低 , 具有 良 好 的应用前景和推广价值 。 [ 关键词 ] 花卉温室; 无线传输 ; 传感器 ; 单片机
[ 文 章编 号] 1 6 7 1 — 8 0 2 X ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 0 0 1 - 0 3
基于单片机的 智能花卉温室监控系统设计
高正 红 ’
( 江苏农牧科技职业学院, 江苏 泰州 2 2 5 3 0 0 ) [ 摘 要】 设计 了基 于无线传输的单片机控制智能花卉温室监控 系统。 详细地 阐述 以A T 8 9 C 5 1 单片机为
花 卉 的 生长 非 常 不利 。 因此 有 必 要 对各 种 环 境 因 素
设备。
( 4 ) 能 实时显 示 当前 的温度 、 湿度 、 二 氧化 碳 、 光 照值 及 临界 阈值等 信 息 , 并 可 以查询历 史 数据 。
一
、
智能 花卉温 室监控 系统 组成
进 行有 效 的控 制 , 目前 大多数 的花卉 大棚 的温 度 、 湿 度、 二氧化碳 、 光 照 的采 集都 是 通 过 分立 的 、 简 单 的 仪 器测 量 , 这样 不仅 精度 低 , 而且 工作 量很 大 。为节
2 0 1 3 年第 4 期 安 徽 电子信 息 职业 技术 学 院学 报 N o . 4 2 0 1 3 第l 2 卷( 总第 6 7 期)J O U R N A L O F A N H U I V O C A T I O N A L C O L L E G E O F E L E C T R O N I C S & I N F O R M A I T O N T E C H N O L O G Y G e n e r a l N o . 6 7 o 1 . 1 2
( 1 ) 系 统参对 花 卉大 棚 的温度 、 湿度、 二 氧化 碳 、 光照 进行 实 时采集 和显示 。
( 2 ) 在 上 位 机上 设 置 花 卉生 长 期 的标 准环 境 参
二、 智 能花 卉温 室监 控 系统硬 件 电路设 计
( 一) 环境参 数 检测模 块
1 . 温 度检 测 电路 。温度 检测 采用 D S 1 8 B 2 0传感
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单
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1所 示 。
集, 根据 和 花卉 生长 的标 准生 长环 境参 数 进行对 比 , 启 动或 关 闭控制 设 备 ( 如 排风 机 、 加湿 器 、 太 阳灯 ) 以 适 应花 卉 的生产 , 提 高其 产量 和 质量 , 带来 较好 的 经
济效 益 。 本 系统 实现 的花 卉 大棚 温室监 控 系统 的功 能 目 标 如下 :
智 能花 卉温 室监 控系统 主要 由检 测部 分 、执行
部分 、 无线 传 输部分 组 成 。检测 的功 能是 检测 温度 、
湿度、 二 氧化 碳 、 光 照 的值 ; 执 行 部 分 的功 能 是 当 生 长 环境参 数超 过标 准值 一定 范 围时 ,启 动相关 控制 设备 ;无 线传 输部 分 的功能 把是 检测 部分 采集 的数
[ 中图分类号 ] T P 2 1 2 . 6
[ 文献标识码 ] B
花 卉 的生 长 都是 在 一 定环 境 中进 行 的 , 在 生 长 过 程 中受 到环 境 因 素 的影 响 , 其 中影 响最 大 的是 温 度、 湿度 、 二氧化碳 、 光照 , 若昼 夜 环 境 变化 较 大 , 对
数, 给 出与 当前环 境参 数 的修 正值
( 3 ) 当环境 参 数 超 过 临界 阈值 时 启 动相 关 控 制
器。 该 传感 器采 用单 线接 口方 式 , 与微 处理器 连 接时 仅 需要 一条 线 即可 实现微 处理 器 与传感 器 的双 向通
★[ 收稿 日期 ] 2 0 1 3 — 0 6 — 1 0 [ 作者简介 ] 高正红 ( 1 9 7 5 一 ) , 男, 江苏泰州人 , 硕士, 讲师 , 研究方 向: 微控制器开发应用研究。 [ 基金项 目] 论文 中涉及的项 目为江苏农 牧科技职业学院院级青年基金项 目( Y B l 1 0 8 ) 。
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高 正 红 — — 基 于 单 片 机 的 智 能 花 卉 温 室 监 控 系 统 设 计
1
第4 期
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