低成本现场总线在温湿度监控系统中的应用的开题报告

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温湿度远程监控系统的设计与实现的开题报告

温湿度远程监控系统的设计与实现的开题报告

温湿度远程监控系统的设计与实现的开题报告一、选题背景和意义随着人们对生活、工作环境的要求越来越高,对环境要素的监测和控制越来越受到人们的关注。

其中,温湿度是影响人们生活和工作质量的重要因素。

因此,设计一个温湿度远程监控系统,对人们的生活和工作环境进行实时监测,对环境温湿度的合理控制,对提高生活、工作的质量有着积极的意义。

二、选题目标本项目旨在实现基于无线传感器网络技术的温湿度远程监控系统,具体包括以下目标:1.设计和开发能够实时监测环境温湿度的无线传感器节点。

2.基于无线传感器网络技术,构建一个温湿度监测系统,实现数据采集、传输、处理和显示等功能。

3.设计并开发远程控制模块,可以远程控制温湿度系统的相关参数,实现温湿度的智能化控制。

三、研究内容和方法1.传感器节点的设计传感器节点是本系统的核心部件,直接影响整个系统的精度和准确性。

包括选择合适的温湿度传感器、通信模块的选型、存储模块的设计等。

2.无线传感器网络的构建使用传感器设计的节点,将其网络连接起来,构建温湿度监测系统。

在网络中采用合适的路由协议,以保证数据传输的可靠性和数据传输的效率。

3.系统的软硬件设计在系统的硬件设计上,需要根据具体的传感器节点及其应用环境,设计与之对应的电路板和外部部件,完成节点的实现。

在软件设计中,需要进行数据采集、通信协议、数据存储、数据监测和控制等功能的实现。

四、预期成果本项目拟实现的预期成果包括:1.基于无线传感器网络技术的温湿度监测系统实现。

2.对传感器节点进行设计和开发,实现数据采集、传输、处理和显示等功能。

3.设计并开发远程控制模块,可以远程控制温湿度系统的相关参数,实现温湿度的智能化控制。

4.系统的实时监控和远程控制功能正常运行。

五、可能遇到的问题1.电池模块的选型和功率管理传感器节点使用电池供电,因此需要选择合适的电池模块和功率管理模块,以确保节点能够长时间稳定地工作。

2.网络的可靠性和通信协议在传感器节点构建过程中,需要保证网络的稳定和数据通信的可靠性,因此需要选择合适的网络通信协议,进行网络的优化。

温湿度控制系统的主机监控实现及网络故障研究的开题报告

温湿度控制系统的主机监控实现及网络故障研究的开题报告

温湿度控制系统的主机监控实现及网络故障研究的开题报告一、选题背景随着科技的不断进步,智能温湿度控制系统得到了广泛的应用。

其主要作用是通过对室内的温湿度进行监控和控制,从而实现对室内环境的优化调节。

而温湿度控制系统的主机监控实现及网络故障研究,更是该系统运行中必不可少的环节。

二、问题陈述在温湿度控制系统中,主机监控是实现温湿度控制的关键之一。

主机监控负责收集并处理来自传感器等控制设备采集到的数据,根据设定的控制算法进行计算和判断,并输出相关的控制指令。

而在主机监控运行过程中,网络故障是一个普遍存在的问题,它可能会导致主机监控无法正常运行,从而影响整个温湿度控制系统的稳定性和性能。

针对上述问题,本研究将着重研究温湿度控制系统主机监控的实现方法,并探索如何通过网络故障监测和处理,提高主机监控的稳定性和可靠性。

三、研究目的和意义本研究的主要目的是研究温湿度控制系统主机监控的实现方法,探索如何通过网络故障监测和处理,提高主机监控的稳定性和可靠性。

其具体意义如下:1. 为温湿度控制系统的实际应用提供技术支持和指导。

2. 提高温湿度控制系统的稳定性和可靠性,从而提高整个系统的性能和效率。

3. 推动温湿度控制系统与现代化智能化建筑的融合发展,拓展智能化建筑市场。

四、研究内容和方法本研究的主要内容包括:1. 温湿度控制系统主机监控的实现方法研究。

2. 网络故障监测和处理方法的研究。

3. 实验验证与案例分析,分析提出的方法在实际应用中的有效性和可行性。

本研究的方法如下:1. 文献资料法:主要是收集和分析相关文献和研究成果,了解已有的研究现状和成果。

2. 理论研究法:基于文献研究和实践经验,提出具体的实现方法和处理策略,并分析其原理和优缺点。

3. 实验研究法:通过搭建温湿度控制系统实验平台,对提出的方法进行验证和分析。

五、预期结果和创新点本研究将提出一种基于主机监控实现和网络故障监测与处理的温湿度控制系统的高效稳定的解决方案,实现温湿度控制系统的智能化和高效化。

基于现场总线的远程温度测控技开题报告术

基于现场总线的远程温度测控技开题报告术
1)、CAN总线驱动器PCA82C250
CAN总线驱动器PCA82C250主要提供CAN控制器与物理总线之间的接口。它最初是为汽车中的高速应用(达1Mbps)而设计的,可提供对总线的差动发送和接收功能。
2)、CAN总线控制器
SJAl000是PHILIPS公司推出的一种高性能的CAN总线控制器,它不仅和PCA82C200的基本CAN模式(Basie CAN)兼容,而且还增强CAN模式 (Pelican),这种模式支CAN2.0B协议。
(2)、国外研究现状
1986年德国Bosch公司为解决汽车的监测和控制而设计了 CAN,CAN (Controller AreaNetwork)是一种串行网路,基于其高可靠性、支持分布式控制和实时控制等适合工业控制的特点,随后逐步发展到其他工业控制领域。CAN总线经过上世纪90年代的高速发展,并制定了 CAN技术规范(CAN 2.0)和ISO国际标准(IS011898)。据上世纪90年代初成立的国际CAN用户和制造商非营利组织CiA(CAN in Automation)统计:在1998年CAN节点销售量多达9700万个,其中80%安装于欧洲,且80%的CAN节点应用于汽车工业,剩下20%则应用于嵌入式网络和工业控制系统,如工业控制系统、监测系统、机器人控制系统等。值得注意的是在欧洲高能物理项目CERN中也采用了CAN总线。[8~10]进入21世纪,CAN总线技术得到高速发展,在广泛应用于汽车应用领域的同时,逐渐应用于其他新领域,如:医疗器械、航空航天、航海、自动化控制和军事国防等众多领域。CAN总线被公认为几种最有前途的现场总线之一。随着我过经济的高速发展,科技创新的突飞猛进,CAN总线作为我国新兴的科学技术手段,将会在我国工业、农业、生活等众多领域发挥出巨大的作用和潜力,为推动我国的现代化建设做出应有的贡献[11]。

开题报告仓库温湿度监测系统的设计

开题报告仓库温湿度监测系统的设计

毕 业 论 文(设 计)开 题 报 告1.本课题的目的及研究意义仓库温湿监控系统的设计是一个对现实生活非常实用,对学生知识运用非常好的锻炼课题。

本 课题研究的主要内容是设计制作对室内温湿度的监督与控制,相当于简易空调的制作,了解空调系 统,运用原理设计制作方案;运用物理知识制作控制温湿变化设备;传感器获取外界温湿度参数, 51 单片机编程控制,实现智能化设计;并用仿真软件对控制效果进行仿真研究。

随着科技的飞速发展和普及,高性能设备越来越多,各行各业对温湿度的要求也越来越高。

传 统的温湿度监测模式是以人为基础,依靠人工轮流值班,人工巡回查看等方式来测量和记录环境状 况信息。

在这种模式下,不仅效率低下不利于人才资源的充分利用,而且缺乏科学性,许多重大事 故都是由人为因素造成的,人工维护缺乏完整的管理系统。

而问世监控系统就可以解决这样人才资 源浪费,管理不及时的问题,这是由于它的智能化设计所决定的。

它的工作步骤如下:感应环境温 湿度;单片机判断感应到的温湿度是否异常;若感应到的温湿度异常,实行措施进行调节;判断异 常是否超过预设时间,若超过预设时间,则输出异常信号报警;判断异常是否处理完毕,若处理完 毕,解除报警。

这样就可以利用控制器对机房温湿度进行监控,从而实现环境温湿度管理的实时性 和有效性。

故本次设计对于类似项目还具有普遍意义。

2.本课题的国内外的研究现状智能温度传感器(亦称数字温度传感器)在 20 世纪 90 年代中期问世。

它是微电子技术、计算 机技术和自动测试技术(ATE_)的结晶。

目前,国际上已开发出多种智能温度传感器系列产品。

智 能温度传感器内部包含温度传感器、A/D 传感器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。

有的产品还带多路选择器、中央控制器(CPU)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

智能温度传感器能输出温度数据及相关的温度控制量,适配各种微控制器(MCU),并且可通过软 件来实现测试功能,温度计也越来越智能化。

单总线数字温湿度传感器在监测系统中的应用的开题报告

单总线数字温湿度传感器在监测系统中的应用的开题报告

单总线数字温湿度传感器在监测系统中的应用的开题报告
一、研究背景
温度和湿度是影响人们生活和工作环境舒适度的两个基本因素,因此,它们的测量和监测在各种场合中都非常重要。

近年来,随着数字化技术的快速发展,数字化温湿度传感器作为一种新型测量仪器,在各行各业得到了广泛的应用。

单总线数字温湿度传感器是一种应用于监测系统的数字式温湿度传感器,具有精度高、成本低、易安装、易使用等优点,被广泛应用于工业自动化、物流监测、建筑物环境监测、农业生产等领域。

二、研究目的
本文旨在通过对单总线数字温湿度传感器在监测系统中的应用进行研究,了解单总线数字温湿度传感器的原理和性能,并探究它在实际应用中的优缺点和适用范围,为其在实际应用中的推广和应用提供参考。

三、研究内容
(1)单总线数字温湿度传感器的原理和性能分析,包括传感器的结构、工作原理、输出信号、精度等性能指标。

(2)单总线数字温湿度传感器在监测系统中的应用研究,包括监测系统的建立、单总线数字温湿度传感器的布置、数据采集、传输和处理等环节。

(3)对单总线数字温湿度传感器在实际应用中存在的问题和局限性进行分析,并提出相应的解决方案。

四、研究意义
通过本研究,可以深入了解单总线数字温湿度传感器的原理和性能,并探究其在实际应用中的适用范围和优缺点,从而为监测系统的选择和搭建提供参考,提升监测系统的稳定性和准确性。

同时,本研究对单总线数字温湿度传感器的应用和发展也有一定的促进作用。

温湿度控制系统设计开题报告

温湿度控制系统设计开题报告
7、时间进程
选择设计题目,并搜集相关资料(第1周);
图书馆查找资料(第2周);
图书馆查找资料(第3周);
初步确定设计任务(第4周);
撰写开题报告并准备答辩(第5周);
设定总体的设计方案(第6周);
主体控制系统部分的设计(第7周);
PLC软件的设计传感器模块的设计(第8周);
PLC软件的设计(第9周);
虽然有些温室也安装有各种加热、加湿、通风和降温的设备 ,但其主要操作大多仍是由人工来完成的当温室面积较大或数量较多时 ,操作人员的劳动强度很大 ,而且也无法达到对温湿度的准确控制。本文介绍一种基于PLC和数字式温湿度传感器的温室控制系统。该系统实现了室内温湿度的自动测量和调节 ,大大降低了操作人员的劳动强度,采用喷灌系统作为改变温室湿度环境的方法节约了水资源。充分利用太阳能节约了能源。
显示软件的设计(第10周);
硬件电路的设计与分析(第11周);
系统软件的设计(第12周);绘制原理Biblioteka 、绘制PCB板(第13~14周);
整理并撰写论文,准备答辩(第15~18周)。
8、参考文献:
[1].高职富.温室环境控制技术的现状及发展前景.[J].中国市场,2007年第35期:106,107
[2].吉红.自动控制在国外设施农业中的应用.[J].农业环境与发展,2007(5):52-54
我国设施农业的发展,以超时令、反季节生产的设施园艺作物的发展为主,且发展迅猛。1997年设施园艺作物栽培面积达86.7万公顷,较80年代初期的栽培面积增长了128 倍,人均设施蔬菜占有量1996~1997年为33公斤,较1980~1981年人均设施蔬菜占有量增长了近164倍。2001年,我国设施园艺面积将突破100万公顷,全国设施蔬菜人均占有量将达到40公斤。

温湿度检测开题报告

温湿度检测开题报告

温湿度检测开题报告摘要本报告讨论了温湿度检测技术的研究背景、目标和方法。

我们计划研发一种高精度、实时监测环境温湿度的系统。

该系统将利用温湿度传感器和微控制器等硬件设备,通过数据采集和处理,以及网络通信模块,实现温湿度数据的收集、存储和分析。

本报告介绍了项目的研究目的、基础理论、开发计划以及预期成果。

1. 引言随着人们对生活环境舒适性的要求越来越高,温湿度的监测和控制变得越来越重要。

温湿度是影响人体健康和室内气候舒适度的重要因素。

传统的温湿度检测方法往往需要人工参与,测量结果的准确性和实时性有限;而现代化的温湿度检测系统则可以通过传感器和计算机等技术手段,实现高精度、实时监测。

本项目旨在研发一种基于传感器和微控制器的温湿度检测系统,旨在满足用户对温湿度监测的需求,提高温湿度监测的准确性和实时性。

2. 研究目标本项目的研究目标如下: - 开发一种高精度的温湿度检测系统,能够实时监测温度和湿度。

- 实现对温湿度数据的采集、存储和分析。

- 利用网络通信模块实现温湿度数据的远程传输和监测。

3. 基础理论温湿度检测的基础理论主要包括传感器原理、数据采集与处理、网络通信等方面。

3.1 传感器原理温湿度传感器是温湿度检测系统的核心组件。

常见的温湿度传感器有电阻式、电容式、热电型和半导体型等。

传感器的工作原理是通过感知温湿度对其物理特性产生变化,进而转化为电信号输出。

本项目将采用半导体型温湿度传感器,其具有高精度和实时性等优点。

3.2 数据采集与处理数据采集是指通过传感器获取温湿度数据的过程。

本项目将使用微控制器作为数据采集的硬件设备,通过采样和转换,将模拟量转化为数字信号,并进行初步的数据处理,如滤波、校准等。

3.3 网络通信本项目将利用网络通信模块实现温湿度数据的远程传输和监测。

常见的网络通信方式包括有线和无线通信,如Wi-Fi、蓝牙等。

我们将选择适合项目需求的无线通信技术,实现温湿度数据的远程传输和实时监测。

温湿度监测系统开题报告(2)

温湿度监测系统开题报告(2)

温湿度监测系统开题报告(2)毕业论文(设计)材料题目:温湿度监测系统学生姓名:xxx学生学号:0000000000系别:xxx系专业:xxx届别:2011指导教师: xx一、毕业论文(设计)任务书要求完成的主要任务及达到的目标主要任务:温湿度监测系统主要由温湿度传感器SHT11,AT89C51单片机和键盘显示电路三部分组成。

AT89C51单片机为主体,利用SHT11数字是输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点对环境温湿度进行检测。

采用软件编程,避免传统传感器的弊端,保证测量的精度。

设计目标:基本功能是能够检测出室内温度和湿度;能够显示温度,湿度;温度和湿度超过设定范围时能够报警。

工作进度要求2010年11月10日—12月15日:课题研究方案设计,调研、收集资料,撰写开题报告。

2010年12月18日—2011年5月10日:进一步总结整理材料,进行分析归纳,开展实验研究,撰写毕业论文。

2011年5月11日—5月20日:学生在教师指导下修改、完善毕业论文(设计),并将定稿后的论文(设计)正文按统一格式打印2011年5月25日—6月10日:各系答辩委员会组织对具备答辩资格的毕业论文(设计)进行分组答辩指导教师签名:年月日二、毕业论文(设计)开题报告课题研究目的1、掌握用温湿度传感器SHT11,AT89C51单片机来设计高精度的温湿度检测系统。

2、掌握遵循方向优先的原理;3、提出系统设计方案,包括电路原理图和流程图以及程序;4、掌握温湿度检测系统的系统调试,实现要求的检测方式;5、系统调试,实现检测要求;6、提高查阅文献与论文撰写的能力。

课题研究计划参考目录(摘要):绪论第一章温湿度监测系统设计原理2.1 温湿度监测系统总体框图2.2 设计的主要内容与要求2.3 总体方案论证第二章硬件电路设计与计算3.1 温度采样电路3.2 单片机控制部分3.3 键盘及数字显示部分第三章软件设计结论参考文献附录附录一 SHT11应用程序附录二测试本课题研究现状(需附适量参考文献)目前,温湿度传感器在工农业生产、气象、环保等领域得到越来越广泛的利用。

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低成本现场总线在温湿度监控系统中的应用的开题报告
一、研究背景
随着科技水平不断提高,物联网技术得到了飞速发展。

目前,物联网技术已经在各行
各业中得到了广泛应用,其中温湿度监控系统是其中之一。

温湿度监控系统是指通过
传感器对环境温度和湿度进行实时监控,以提高环境的舒适度和防止病菌滋生,对于
很多应用场景来说都是至关重要的。

然而,当前的温湿度监控系统存在一些问题。

首先,大多数传统的温湿度监控系统采
用有线连接方式,需要在建筑物内布设数据线,在一定程度上限制了系统的应用范围。

其次,由于传统系统使用的现场总线设备成本较高,且使用复杂,所以普及度并不高。

因此,本研究旨在研究低成本现场总线在温湿度监控系统中的应用,以解决当前系统
存在的问题。

二、研究内容
1. 现场总线技术原理研究
本研究将对现场总线技术进行深入研究,探讨各种现场总线技术的特点、优缺点,以
及在温湿度监控系统中的应用情况。

2. 温湿度监控系统设计
本研究将基于低成本现场总线技术设计温湿度监控系统,包括传感器选型和布置、数
据采集、数据传输等方面的设计。

3. 系统测试与验证
本研究将在实验室中对设计的温湿度监控系统进行测试,并通过对测试数据的分析,
验证系统的性能及应用效果。

三、研究意义
本研究将专注于低成本现场总线在温湿度监控系统中的应用,一方面能够解决传统系
统成本较高、使用复杂的问题,另一方面也能够扩大系统的应用范围。

此外,研究成
果也有助于提高温湿度监控系统的稳定性和可靠性,为实现智能化、自动化提供有力
保障。

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