04开题报告(温室大棚光照测量与调节系统设计)
PLC温室大棚控制系统设计开题报告

滨州学院毕业设计(论文)开题报告题目基于PLC温室大棚控制系统设计系(院)自动化系年级2010级专业电气自动化技术班级4班学生姓名石瑞学号1023091219指导教师王国明职称助教滨州学院教务处二〇一三年三月开题报告填表说明1.开题报告是毕业设计(论文)过程规范管理的重要环节,是培养学生严谨务实工作作风的重要手段,是学生进行毕业设计(论文)的工作方案,是学生进行毕业设计(论文)工作的依据。
2.学生选定毕业设计(论文)题目后,与指导教师进行充分讨论协商,对题意进行较为深入的了解,基本确定工作过程思路,并根据课题要求查阅、收集文献资料,进行毕业实习(社会调查、现场考察、实验室试验等),在此基础上进行开题报告。
3.课题的目的意义,应说明对某一学科发展的意义以及某些理论研究所带来的经济、社会效益等。
4.文献综述是开题报告的重要组成部分,是在广泛查阅国内外有关文献资料后,对与本人所承担课题研究有关方面已取得的成就及尚存的问题进行简要综述,并提出自己对一些问题的看法。
5.研究的内容,要具体写出在哪些方面开展研究,要突出重点,实事求是,所规定的内容经过努力在规定的时间内可以完成。
6.在开始工作前,学生应在指导教师帮助下确定并熟悉研究方法。
7.在研究过程中如要做社会调查、实验或在计算机上进行工作,应详细说明使用的仪器设备、耗材及使用的时间及数量。
8.课题分阶段进度计划,应按研究内容分阶段落实具体时间、地点、工作内容和阶段成果等,以便于有计划地开展工作。
9.开题报告应在指导教师指导下进行填写,指导教师不能包办代替。
10.开题报告要按学生所在系规定的方式进行报告,经系主任批准后方可进行下发中,主要针对环境,而很少考虑农业生产过程中的生物因素,没有农业专家的合作参与,很难对系统正确定位,其适应性也差。
所以,将农业学科与工程学科结合起来,对果蔬生长的环境参数进行优化设计,对于开发经济有效的温室监控软件系统是非常重要的。
大棚光照度的测定实验报告

大棚光照度的测定实验报告实验名称:大棚光照度的测定实验实验目的:1. 了解光照度的概念和定义。
2. 学习使用光照度测量仪器对大棚的光照度进行测定。
3. 分析光照度对大棚植物生长的影响。
实验原理:光照度是指单位面积上接收到的光能量,通常用勒克斯(lux)来表示。
在植物生长过程中,光照度是一个重要的因素,它直接影响植物的光合作用和生长发育。
通过测定大棚的光照度,可以评估大棚内植物生长的条件,并采取适当的措施来调节光照度。
实验材料和仪器:1. 大棚:用于模拟植物生长环境。
2. 光照度测量仪器:例如光照度计、光度计等。
实验步骤:1. 将光照度测量仪器校准,并将其放置在大棚内的适当位置。
2. 打开光照度测量仪器,开始测量光照度。
3. 记录测量的时间和测得的光照度数值,并随时记录大棚内的环境条件,例如温度、湿度等。
4. 在不同时间段进行多次测量,以获得更全面和准确的光照度数据。
5. 将所测得的数据整理并进行分析。
实验结果和分析:根据实验得到的光照度数据,可以知道大棚内不同位置和不同时间段的光照强度情况。
根据光照度对植物生长发育的影响,可以进一步评估大棚内植物生长的条件。
例如,如果光照度过高,可能会导致植物光合作用过度,造成叶片灼伤或伸长过度。
在这种情况下,可以通过调节大棚内的遮光物或调整光源的位置来降低光照度,以保持适宜的生长环境。
另一方面,如果光照度过低,可能会导致植物生长缓慢或伸长过度,影响植物的健康。
在这种情况下,可以考虑增加光源的数量或强度,以提高光照度。
根据实验得到的光照度数据,还可以分析大棚内的光照分布情况。
例如,可以观察到大棚的边缘位置光照度较低,而中心位置光照度较高。
这样的信息可以用来优化植物的布局,使植物能够充分利用光线资源。
结论:通过本次实验,我们了解了光照度的概念和定义,并学习了如何使用光照度测量仪器对大棚的光照度进行测定。
我们发现光照度对大棚内植物的生长发育具有重要的影响,并且可以通过调节光照度来改善植物生长的条件。
温室大棚内环境监测系统硬件设计开题报告

开题报告毕业设计题目:温室大棚内环境监测系统硬件设计温室大棚内环境监测系统硬件设计开题报告1 选题意义及可行性分析1.1 选题意义温室环境控制技术在世界得到广泛的应用,现代温室及配套设施已采用专业化、集约化和规模化生产,规范有序的市场经营和国际化的市场体系运作,成为当今世界最具活力的新兴产业之一.本文介绍了国内外温室环境控制技术的发展现状以及今后的发展趋势[1]。
随着科学技术的进一步发展,温室控制技术也在发生日新月异的变化。
温室面积居世界各国首位。
但是,我国的温室自动控制技术远远比不上温室数量疯长,农民劳动者还在使用传统的人力劳动,不仅劳累,而且因为无法对自然环境进行精确监测,不仅浪费了大量的资源,还使作物产量受到了严重的多的影响,降低了收入。
与发达国家的现代化农业相比,还有相当大的差距,尤其在是在温室生产环境各个因子的自动控制方面[2]。
本课题目的在于研究一个基于51单片机为主控芯片下的大棚环境自动检测系统,由于单片机和相关元器件的高性价比,使得其能广泛应用于普通的农民之中,从而通过对大棚温湿度的检测,从而科学的对农作物环境进行调整从而提高农业产量,造福广大农民,因此这个研究是十分有必要的。
对于农作物温室大棚来说,温湿度、光照度是衡量大棚的三项重要指标,它直接影响到作物的生长和产量,作物的生长都是在一定的环境中进行的,其在生长过程中受到环境中各种因素的影响,其中对作物生长影响最大的是环境中的温湿度及光照度。
环境中昼夜的温湿度、光照度变化大,其对蔬菜生长十分的不利[3]。
因此必须对环境的温度和湿度进行时刻的检测,使其能时刻观察作物生长环境并及时的实施相关措施,因此来提高其产量和质量。
但传统的人工的测试方法费时又费力、效率低,且测试的误差太大,随机性大。
因此,研究一种低廉、使用方便且测量准确的检测装置是非常有必要的,本课题就是以检测温室大棚内温度、湿度、光照度而展开的毕业设计。
1.2 可行性分析在寒冷的北方地区,冬季昼夜温差大,农作物的生长面临着很大的问题,日光温室已为关注的焦点。
温室大棚多路温度测量系统的研究与设计的开题报告

温室大棚多路温度测量系统的研究与设计的开题报告一、选题的背景和意义随着现代农业技术的发展,越来越多的温室大棚被广泛应用于蔬菜、花卉等作物的生产中。
温室大棚具有节约能源、提高生产效率、改善产品品质等优点,受到广泛的欢迎。
然而,温室大棚内部环境对于作物的生长发育至关重要,因此需要对温室大棚内部的环境进行精确的监测和控制。
温室大棚内部环境主要包括温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等参数,而其中温度是最为重要的参数之一。
温度的变化会影响到作物的生长发育和品质,因此需要对温度进行实时监测和控制。
传统的温度测量方法使用单一的温度传感器进行测量,这种方法存在着测量不准确、数据不稳定等问题。
因此,需要研究一种可靠的温度测量系统,来提高温室大棚的生产效率和作物品质。
本项目旨在设计一种多路温度测量系统,对温室大棚内部的温度参数进行精确的监测和控制,为温室大棚的管理提供技术支持。
二、研究内容和方法本项目的研究内容主要包括以下几个方面:1. 多路温度测量器件的选型和设计:比较不同温度传感器的特点和优缺点,并综合考虑选取合适的多路温度传感器,设计出满足要求的温度测量方案。
2. 温度测量系统的硬件设计和实现:设计并实现多路温度信号采集器、信号处理器、显示器等硬件系统,并对系统进行验证和测试。
3. 温度测量系统的软件设计和实现:采用微处理器等技术,编写程序控制多路温度信号采集器的工作,并将采集到的温度数据进行处理和显示。
4. 总体系统调试和性能分析:对整个系统进行调试,评估系统的性能和稳定性,并针对测试结果进行分析和改进。
本项目的方法主要是基于实验和理论分析相结合的方式,通过对多种温度传感器进行比较和选型,设计出适合于温室大棚的多路温度测量方案,并采用硬件和软件相结合的方式来实现整个系统。
三、研究预期成果完成本项目后,将获得以下预期的成果:1. 多路温度测量器件的选型、设计和制作,可以用于温室大棚的实际应用。
2. 温度测量系统的硬件和软件设计和制作,可以实现对温室大棚内部环境的精确监测和控制,并提供可视化的温度数据。
农业温室蔬菜大棚开题报告

农业温室蔬菜大棚开题报告农业温室蔬菜大棚开题报告1. 引言农业温室蔬菜大棚是一种现代化的农业生产方式,通过利用温室环境来种植蔬菜,以提高产量和质量。
本文将探讨农业温室蔬菜大棚的优势、挑战以及未来发展方向。
2. 优势农业温室蔬菜大棚具有以下优势:- 季节无限制:温室环境可以调节温度、湿度和光照等因素,使得蔬菜的种植不再受季节限制,可以全年供应。
- 节约资源:温室大棚可以最大限度地利用土地和水资源,减少农药和化肥的使用量,提高资源利用效率。
- 提高产量和质量:温室环境可以创造适宜的生长条件,使蔬菜生长更加健康,产量更高,品质更好。
- 抗灾能力强:温室大棚可以有效地抵御自然灾害,如风暴、冰雹和干旱等,保证农作物的安全生长。
3. 挑战农业温室蔬菜大棚也面临一些挑战:- 能源消耗:温室大棚需要提供恒定的温度和光照,因此会消耗大量的能源,对环境造成一定的压力。
- 技术要求高:温室大棚需要合理的设计和管理,包括温度、湿度、光照和通风等方面的控制,需要农民具备一定的专业知识和技能。
- 成本较高:温室大棚的建设和维护成本较高,对农民的经济承受能力提出了一定的要求。
4. 未来发展方向为了克服上述挑战,农业温室蔬菜大棚可以朝以下方向发展:- 绿色能源利用:研发和应用可再生能源技术,如太阳能和风能等,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和环境污染。
- 智能化管理:引入先进的传感器和自动化控制技术,实现对温室环境的实时监测和调节,提高生产效率和品质稳定性。
- 循环农业:将温室大棚与养殖业相结合,实现废弃物的资源化利用,如利用动物粪便作为有机肥料,减少化肥的使用。
- 优化设计:通过改进温室大棚的结构和材料,提高保温性能和通风效果,降低能源消耗,减轻农民的经济负担。
5. 结论农业温室蔬菜大棚作为一种现代化的农业生产方式,具有种植季节无限制、节约资源、提高产量和质量以及抗灾能力强等优势。
然而,面临能源消耗大、技术要求高和成本较高等挑战。
温室大棚系统开题报告

温室大棚系统开题报告温室大棚系统开题报告一、引言随着全球气候变化和环境污染的不断加剧,农业生产面临着巨大的挑战。
为了应对这些挑战,温室大棚系统应运而生。
本报告旨在介绍温室大棚系统的概念、优势以及未来发展方向。
二、温室大棚系统的概念温室大棚系统是一种通过人工手段创造适宜的环境条件,提供最佳生长环境的农业生产系统。
它利用温室结构和先进的技术装备,为植物提供充足的阳光、合适的温度和湿度,以及必要的水、养分和空气质量。
温室大棚系统可以在任何地点进行农业生产,无论是城市还是农村,甚至在极端环境下。
三、温室大棚系统的优势1. 提高农作物产量:温室大棚系统可以根据农作物的需求调节光照、温度和湿度等环境因素,从而提高农作物的产量和质量。
2. 节约资源:温室大棚系统可以有效利用水、肥料和土地资源,减少浪费和环境污染。
3. 延长种植季节:温室大棚系统可以在不同季节种植各种农作物,延长种植季节,提供更稳定的农产品供应。
4. 保护植物免受自然灾害:温室大棚系统可以保护植物免受极端天气、病虫害和其他自然灾害的侵害,提高农作物的生存率。
四、温室大棚系统的关键技术1. 自动化控制技术:温室大棚系统需要实时监测和调节环境因素,如温度、湿度、CO2浓度等。
自动化控制技术可以实现对这些因素的精确控制,提高生产效率和农作物的品质。
2. 水资源管理技术:温室大棚系统需要合理利用水资源,避免水的浪费和土壤的盐碱化。
水资源管理技术可以通过喷灌、滴灌等方式,实现精确供水和肥料供应。
3. 光照调控技术:温室大棚系统需要根据不同农作物的光照需求,调节光照强度和光照时间。
光照调控技术可以通过人工光源、反射材料和遮阳网等手段,实现光照的精确控制。
4. 病虫害防治技术:温室大棚系统容易滋生病虫害,给农作物带来损失。
病虫害防治技术可以通过生物防治、化学防治和物理防治等手段,减少病虫害对农作物的危害。
五、温室大棚系统的未来发展方向1. 智能化发展:随着人工智能和物联网技术的不断进步,温室大棚系统将更加智能化。
(2023)温室大棚自动控制系统开题报告(一)

(2023)温室大棚自动控制系统开题报告(一)(2023)温室大棚自动控制系统开题报告为满足农业生产自动化及智能化的需求,本项目拟研发一款温室大棚自动控制系统。
研究背景现今,随着城市化的不断推进,农业生产面临人员短缺和劳动力成本上升等问题。
传统的农业生产方式已经不能满足现代化的需求。
因此,采取先进的技术手段来解决这些问题,是农业生产发展的必然趋势。
研究目的本项目旨在研发一款可靠、稳定、具有较高智能化程度的温室大棚自动控制系统,通过系统的实时监测与控制,降低人工参与程度,提高生产效率,逐步实现农业生产的自动化和智能化。
研究方案本项目将采用单片机作为主控制器,传感器采集大棚内部环境数据,如温度、湿度、二氧化碳浓度等,并根据预设的控制策略,对大棚内的灌溉、通风、遮阳等各类设备进行自动控制。
预期成果本项目的预期成果包括:•设计一套温室大棚自动控制系统,并成功实现基础功能;•实现自动灌溉、通风、遮阳等多种设备控制;•确立自动化的控制策略;•提供操作界面,方便用户调整系统参数;•确保系统稳定、可靠、高效地运行。
研究团队本项目的研究团队由数名电子信息工程专业的毕业生组成。
团队成员分工明确,各自专注于项目中的不同方面,确保项目进展和质量。
研究计划本项目计划分为以下几个阶段:需求分析和方案设计首先,团队将对温室大棚自动控制系统的需求进行分析,并提出相应的解决方案。
在此阶段,我们将确定系统的硬件和软件实现方案,并开始搭建系统的基本框架和雏形。
硬件选型和系统搭建在确定系统方案后,我们将开始进行硬件选型和系统搭建工作。
主要包括选购各种传感器和执行器、搭建系统主控板、编写控制程序等工作。
软件设计和开发系统的软件开发是整个项目中非常重要的一环。
在此阶段,团队将根据需求和方案,编写相关的软件程序,包括操作界面、控制逻辑、数据处理和通信等。
系统测试和完善在完成系统的硬件搭建和软件开发后,我们将对整个系统进行全面测试和调试。
在此过程中,我们将查找和解决系统中出现的各种问题,并对系统进行优化和完善。
温室大棚监控系统开题报告

温室大棚监控系统开题报告温室大棚监控系统开题报告一、引言近年来,随着人口的不断增长和气候变化的影响,农业生产面临着越来越大的挑战。
为了满足人们对食品的需求,农业生产需要更加高效和可持续发展。
温室大棚作为一种现代化的农业生产方式,受到了广泛的关注和应用。
然而,温室大棚的环境控制和管理是一项复杂而繁琐的任务,需要大量的人力和物力投入。
因此,开发一种温室大棚监控系统,能够实时监测和控制温室大棚的环境参数,对于提高农业生产效率和质量具有重要意义。
二、研究目的本研究旨在开发一种基于物联网技术的温室大棚监控系统,实现对温室大棚环境参数的实时监测和控制。
通过该系统,农民和研究人员可以随时了解温室大棚内的温度、湿度、光照等参数,并能够远程控制温室大棚的灌溉、通风等设备,以实现对温室大棚环境的精确控制。
三、研究内容1. 温室大棚环境参数的监测在该系统中,将使用各种传感器来监测温室大棚内的温度、湿度、光照等参数。
这些传感器将通过物联网技术与云平台相连接,实现数据的实时传输和存储。
通过对这些环境参数的监测,可以及时发现和解决温室大棚内的问题,提高农作物的生长质量和产量。
2. 温室大棚环境参数的分析与预测通过对温室大棚内环境参数的长期监测和分析,可以建立起一套温室大棚环境参数与农作物生长的关系模型。
通过这些模型,可以对温室大棚内环境参数进行预测,为农民提供决策支持。
例如,在高温天气中,可以提前调整温室大棚的通风和灌溉设备,以保证农作物的生长和产量。
3. 温室大棚环境参数的远程控制该系统将通过物联网技术实现对温室大棚内设备的远程控制。
农民和研究人员可以通过手机或电脑等终端设备,随时随地对温室大棚的灌溉、通风等设备进行控制。
这不仅提高了农业生产的便利性,还能够减少人力和物力的浪费。
四、研究方法本研究将采用以下方法进行:1. 设计和制造温室大棚监控系统的硬件设备,包括传感器、控制器等。
2. 开发温室大棚监控系统的软件平台,包括数据传输、存储和分析等功能。
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石河子大学机械电气工程学院毕业设计开题报告课题名称:温室大棚光照测量与调节系统设计学生姓名:张伟学号:2007092105学院:机械电气工程学院专业年级:07电气(1)班指导教师:李江职称:教授完成日期:2011年3月一、本课题来源及研究的目的和意义1、课题来源石河子大学机械电气工程学院2、本课题研究的目的和意义近年来,我国的设施农业得到了较大的发展,温室大棚作为新的农作物种植技术,已突破了传统农作物种植受地域、自然环境、气候等诸多因素的限制,对农业生产有重大意义。
温室是一种可以改变植物生长环境、为植物生长创造最佳条件、避免外界四季变化和恶劣气候对其影响的场所。
它以采光覆盖材料作为全部或部分结构材料,可在冬季或其他不适宜露地植物生长的季节栽培植物。
温室生产以达到调节产期,促进生长发育,防治病虫害及提高质量、产量等为目的。
而温室设施的关键技术是环境控制,该技术的最终目标是提高控制与作业精度。
温室大棚中作物长势的好坏、质量和产量的高低与温室大棚中的光照、温度、湿度、土壤湿度等因素密切相关,因此对温室大棚的光照检测是非常重要的一环。
棚内的光照条件是蔬菜进行光合作用的唯一能源,也是提高棚温维持蔬菜生长的热源。
棚内的光照条件主要受天气和大棚结构设计的影响,由于建材的遮荫、吸收和反射,减弱了棚内光照强度,所以棚内的光照总是低于露地光照。
尤其冬季,本来光照强度弱、日照时间短,再加上棚膜的吸收、反射,晚揭早盖草苫而造成日照时间的减少,棚内的光照条件更差,对蔬菜产量影响很大。
特别是属于喜光、喜温的果菜类蔬菜,冬季长势弱、产量低、病害严重的原因,除了棚温低外,主要是棚内光照弱、日照时间短所致。
所以冬季棚内光照条件差是大棚蔬菜生产的突出问题。
本课题通过对 VB语言、光照传感器、变送器、数据采集卡的学习与研究,能完成利用光照传感器与PC机构成温室大棚光照监控系统数据采集卡接收光照传感器传来的实时光照信息,转换成数字信号后传递给PC机。
通过VB编程,当光照强度高于阈值上限时,可启动卷帘机打开遮阳网,降低光强;当光照强度低于阈值下限时,开启补光设备,提高棚内光强,结合VB软件PC机光照强度的显示与报警参数设置。
二、本课题所涉及的问题在国内研究现状及分析1、国内研究现状我国对于温室控制技术的研究较晚,始于20世纪80年代。
我国工程技术人员在吸收发达国家温室控制技术的基础上,才掌握了人工气候室内微机控制技术,该技术仅限于温度、湿度和CO2浓度等单项环境因子的控制。
之后,我国的温室控制技术得到了迅速发展。
20世纪80年代,我国先后从欧美和日本等发达国家引进了21.2平方千米连栋温室。
由于当时只注重引进温室设备,而忽略了温室的管理技术和栽培技术,且引进的温室能耗过高,致使企业相继亏损或停产。
90年代初,我国大型温室跌入了发展的低谷。
“九五”初期,以以色列温室为代表的北京中以示范农场的建立,拉开了我国第二次学习和引进国外现代温室技术的序幕。
到90年代中后期,在对国外温室设备配置、温室栽培品种、栽培技术等各个方面进行研究的基础上,我国自主开发了一些研究性质的环境控制系统。
1995年,北京农业大学研制成功了“WJG-1型实验温室环境监控计算机管理系统”,此系统属于小型分布式数据采集控制系统。
1996年,江苏理工大学毛罕平等研制成功了使用工控机进行管理的植物工厂系统。
该系统能对温度、光照、CO2浓度、营养液和施肥等进行综合控制,是目前国产化温室控制技术比较典型的研究成果。
中国农业机械化科学研究院研制成功了新型智能温室系统。
该系统由大棚本体及通风降温系统、太阳能贮存系统、燃油热风加热系统、灌溉系统、计算机环境参数测控系统等组成。
1997年以来,中国农业大学在温室环境的自动控制技术方面也取得了一定的成果。
90年代末,河北职业技术师范学院的闰忠文研制了蔬菜大棚,其能够对温、湿度进行实时测量与控制。
但由于我国农业现代化水平较低,农业劳动力大量过剩,温室的一次性投资大,资金短缺以及对操作人员的素质要求比较高等因素,限制了温室控制技术在温室系统的扩展。
近年来我国的温室控制取得了长足的进步,首先在温室群控制方面,进行了初步的探索和理论研究,其次在温室控制中引入了人工智能和先进的控制算法,如专家系统、遗传算法、模糊控制等理论和控制策略。
当前温室控制系统研究热点己由简单的DDC(直接数字控制)发展到分布式控制系统,如DCS(分布式控制)、FCS(柔性控制)等网络化的控制系统。
目前,在相关行业己经有网络化测量和控制方面的研究,实现网络化、分布式数据采集系统取代传统孤立的、信息闭塞的系统,甚至跨越以太网或Internet进行数据采集,实施远程控制。
虽然国内温室规模有限,还没有形成规模经济,另外构建的费用也较高,但从长远来看,温室监控系统分布式和网络化将是一种必然的趋势。
2.国外研究现状西方发达国家在现代温室测控技术上起步比较早。
1949年,借助于工程技术的发展,美国建成了第一个植物人工气候室,开展了植物对自然环境的适应性和抗御能力的基础及应用研究。
20世纪60年代,生产型的高级温室开始应用于农业生产,奥地利首先建成了番茄生产工厂,70年代后荷兰、日本、美国、英国、以色列等国家的温室园艺迅猛发展,温室设施广泛应用于园艺作物生产、畜牧业和水产养殖业。
随着计算机技术的进步和智能控制理论的发展,近百年来,温室大棚作为设施农业的重要组成部分,其自动控制和管理技术不断得以提高,在世界各地都得到了长足的发展。
特别是二十世纪70年代电子技术的迅猛发展和微型计算机的出现,更使温室大棚环境控制技术产生了革命性的变化。
80年代,随着微型计算机日新月异的进步和价格大幅度下降,以及对温室控制要求的提高,以微机为核心的温室综合环境控制系统,在欧美得到了长足的发展,并迈入了网络化,智能化阶段。
温室产业及相关技术在国外的发展速度很快。
如在荷兰的阿姆斯特丹 RAI展览馆每年11月举办一次国际花卉展览会,2003 年就有来自世界各国的 477 个厂商展示了各自的产品和实力。
荷兰、日本、以色列、美国、韩国、西班牙、意大利、法国、加拿大等国是设施农业十分发达的国家,温室以大型温室为主。
这些高水平大型温室的环境控制系统能够根据传感器采集室温、叶湿、地湿、室内湿度、土壤含水量、溶液浓度、二氧化碳浓度、风速、风向、以及植物作物生长状态等有关参数,结合作物生长所需最佳条件,有效调节有关设备装置,将室内温、湿、光、水、肥、气等诸因素综合协调调节到最佳状态。
三、对课题提出的任务要求及实现预期目标的可行性分析1、对课题提出的任务要求:利用Visual Basic编写应用程序实现PC光照测控(1)自动连续读取并显示光照传感器采集的光照强度测量值(2)显示测量光照强度实时变化曲线;数据库采集等(3)当测量光强大于设定值时,程序画面和线路中指示灯亮(手动与自动模式)2、实现预期目标的可行性分析1)技术可行性本课题所涉及的研究目标,在国内外已经有成熟的理论基础和技术基础。
对于计算机控制和传感器技术问题进行细致的分析,绝大部分使用计算机与所学专业知识进行构建,其他的部分则可以通过自学,老师的指导来完成。
2)操作可行性本课题要求对VB有比较细致的了解,能够通过对所查文献和专业知识的自主研究与学习。
利用实验室提供的现有仪器和设备来搭建,从可操作性的角度来讲,完全可行。
四、本课题需要重点研究的、关键的问题及解决的思路1、重点研究的、关键的问题(1)选择什么样的光照传感器对光照强度进行检测,光照强度阀值的设定,以及光照强度信号控制。
(2)利用编程可视化的VB6.0软件开发光照强度监控程序,自动连续读取并显示光照强度测量值。
2、解决的思路(1)系统中,首先由光照传感器采集并接收到模拟量的电信号,通过A/D和转换成为标准量的数字电信号。
这些电信号大于某一设定值时,程序画面和线路中指示灯亮。
(2)测得的大棚内的光照强度值经变送器转换成相应的电信号,该电信号经变送器换成相应的标准数据信号通过数据采集卡输入到PC,有VB6.0编程进行数据处理运算,完成对数据的监测。
同时,通过交流接触器动作,完成控制开启遮阳网和补光灯,从而实现对光照强度控制的目的。
五、完成本课题所必须的工作条件及解决的办法1、完成本课题所必须的工作条件(1)计算机一台,单机单用,保证程序的安全有效。
(2)Visual Basic编程软件(3)光照强度传感器、变送器(4)数据采集卡(5)相关的书籍和学习资料(6)能够保证一天不少于5个小时的工作环境2、解决的办法(1)使用电子实验室个人计算机一台。
(2)光照强度传感器,数据采集卡(3)通过个人购买,网络搜索,和大学图书馆和学院资料室借阅解决。
(4)电子实验室的开放时间足以保证时间要求。
(如工具书、实验设备或实验环境条件、某类市场调研、计算机辅助设计条件等等)六、完成本课题的工作方案及进度计划1、完成本课题的工作方案为完成本课题的基本任务要求,拟定工作方案如下:(1)确定毕业设计题目之后,首先从个人图书、学院资料室、大学图书馆,因特网上搜集相关的文献和技术文档,以及可能涉及到的软件程序,搜集开发平台所需要的插件,帮助文档等。
(2)阅读搜集到的文档,熟悉课题所涉及到的知识和开发工具。
查漏补缺,继续完善文献和技术文档。
(3)对于课题进行功能分解,抽取其系统结构图,划定功能模块。
(4)尝试编写功能模块,坚持完成一块,调试一块,解决一块的原则。
(5)进行系统调试,安装和部署项目。
(6)在各阶段中,做好相关的文档;在调试结束后进行文档的整理与汇总,完成毕业设计文档的撰写,并做好演示课件,准备毕业答辩。
2、完成本课题的进度计划(以周为单位)(1)第1-3周了解课题,文献检索(期刊、大学图书馆网站期刊检索、各专业网站),撰写开题报告(2)第4-5周熟悉vb软件尤其串口通信程序设计部分,选择合适的光照传感器和数据采集卡、变送器(3)第6-7周开发光照强度检测程序(4)第8-9周开发PC端光照强度显示,曲线绘制,数据库记录,光照强度控制程序(5)第10-11周调试程序、编写设计说明书(6)第12周修改设计说明书、准备答辩总计12周(自2011年3月1日起)七、主要参考文献(不少于15篇)【1】肖亚克.基于虚拟技术的温度和光照测量[J].国外电子测量技术,2004(5):33-35.【2】郑晓东.关于光照度测量值精度的讨论[J].照明工程学报, 2002(3):54-60.【3】彭里.温室大棚检测控制系统的研究[J].工程应用技术与实现,2000(12):194-195.【4】李树军,崔建云.蔬菜大棚内光照及温度的特点分析[J].山东气象2004(1):26-27.【5】郭宗.蔬菜大棚智能环境参数测控系统的研究[J] 唐山师范学院学报,2002(5):40-42.【6】高寿,潘宏侠.传感器在工业自动化控制领域中的应用及发展[J].机械管理开发,2006(6):99—102.【7】张洪润.传感器技术大全[M].北京:北京航空航天大学出版社,2007【8】丁爱萍,刘瑞新.VB程序设计[M].西安:西安电子科技大学出版社,2001 【9】Nelson.可控环境农业中的光照控制[M].北京:激光与电子学进展.2006:71 —72.【10】陈忠华.可编程序控制器与工业自动化系统[M].北京:机械工业出版社.2006.【11】刘涳.电气自动化毕业设计宝典[M].西安:西安电子科技大学出版社,2008 【12】谈士力,张海洪,冯星华. 基于VB 的PLC 与微机通信及其应用[J]. 系统工程与电子技术,2001,23(3): 91-94.【13】范逸之.Visual Basic 与分布式监控系统—RS-232/串行通信[M].北京:清华大学出版社,2002.1.【14】范逸之,陈立元.Visual Basic 与RS-232 串行通信控制(最新版)[M].北京:中国青年出版社,2002.1.【15】李江全等. 计算机测控系统设计与编程实现[M].北京:电子工业出版社,2008【16】丁镇生. 传感器及传感器技术应用.北京:电子工业出版社,1998说明:一、学生撰写《开题报告》应包含的内容:1、本课题来源及研究的目的和意义。