基于单片机的蔬菜大棚农业自动化灌溉系统研究设计

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基于单片机的蔬菜大棚控制系统设计

基于单片机的蔬菜大棚控制系统设计

基于单片机的蔬菜大棚控制系统设计引言伴随着科学技术的迅速发展,我国农业也逐渐地从传统农业向高产、优质、高效为目的的现代化农业转变。

而作为家乡的蔬菜大棚,自然也离不开现代化的科学技术。

通过国内外大量的科学实验和生产的实践证明,环境的控制对蔬菜生产起到非常重要的作用。

只有在适宜的生长环境下蔬菜才能充分发挥其高产潜力。

对于蔬菜大棚内环境的控制主要是对环境温度、湿度和土壤水分等进行测量和控制。

为了更好地测量、控制湿度、湿度和土壤水分等影响蔬菜生长的因素,本文设计了以AT89C51单片机为控制器的智能测控系统,通过该系统可以对环境温度、湿度等观测值进行自动控制和适时监测,并利用声音和灯光进行越限报警及相应的处理。

1 系统功能该系统通过AT89C51单片机依次查询蔬菜大棚内各传感器的输出信号,然后再对输入信号进行相应处理后通过显示模块显示出来供菜农观测,与此同时,当显示值超出蔬菜正常生长所需要的环境指标时,系统将产生各种报警信号进行报警。

除此之外,还可以将单片机采集到的数据输入到PC机中,然后对输入数据进行一系列的分析、处理,从而找出各数据间的相互关系及变化趋势。

2 系统硬件组成该系统的硬件主要包括以下几个模块:AT89C51主控模块、各类传感器模块、A/D转换器、44780显示模块、电平转换器。

其中AT89C51单片机主要完成对外围硬件的控制以及一些运算功能,传感器完成信号的采样功能,A/D转换器主要完成模/数的转换,44780显示模块完成字符、数字的显示功能,电平转换器将单片机采集到的数据转换成RS232电平向上位机传输。

2.1 主控模块AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。

AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。

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

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。

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述1. 引言1.1 背景介绍本文将对基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统进行设计与研究,分析系统需求,探讨PLC在系统中的应用,提出系统设计方案,设计系统功能模块,并进行系统性能测试。

通过本研究,希望能够为智能化农业生产提供一种新的解决方案,提高蔬菜大棚的生产效率和管理水平。

1.2 研究目的本文旨在设计一个基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统,通过对智能控制系统的需求分析、PLC在控制系统中的应用、系统设计方案、系统功能模块设计和系统性能测试等方面的研究,来实现对蔬菜大棚环境的精细化监测和智能化控制。

具体目的包括:1. 提高蔬菜大棚的生产效率和品质,通过自动化控制系统实现对温度、湿度、光照等环境参数的精确监测和调控,提高蔬菜的生长速度和产量。

2. 提升蔬菜大棚的能源利用效率,通过智能控制系统实现对供暖、通风、灌溉等设备的精准控制,节约能源消耗、降低生产成本。

3. 实现蔬菜大棚的远程监控和智能化管理,通过PLC控制系统与互联网的结合,实现远程控制和监测,提高蔬菜大棚的管理效率和研究水平。

通过本研究,旨在为智能农业技术的发展和蔬菜生产的现代化提供技术支持和理论指导,推动农业生产方式向智能化、信息化、环保化方向发展。

2. 正文2.1 智能蔬菜大棚控制系统的需求分析智能蔬菜大棚控制系统的需求分析是设计控制系统的基础,它考虑了大棚种植环境的特点和种植要求,以实现最大化生产效率和优化管理的目的。

智能蔬菜大棚控制系统需要实时监测和控制环境参数,如温度、湿度、光照等,以确保蔬菜种植环境处于最适宜的状态。

系统需要具备远程控制和监测功能,以方便用户远程管理大棚种植过程,并及时调整参数。

系统需要具备智能化的种植管理功能,包括灌溉、施肥、病虫害监测等,以提高生产效率和减少人工成本。

系统还需要具备数据分析和预譳警功能,以及实现数据的存储和共享,为种植决策提供依据。

智能蔬菜大棚控制系统的需求分析需要兼顾种植环境的特点和种植要求,以实现智能化、高效化的种植管理目标。

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述随着城市化进程的加快和人们对健康饮食的追求,蔬菜大棚种植逐渐成为一种重要的农业生产模式。

传统的蔬菜大棚种植存在着诸多问题,如耗能高、生产效率低、管理不便等。

为了提高蔬菜大棚的种植效率,降低成本,保证产品的质量和安全,基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统应运而生。

本文将针对智能蔬菜大棚控制系统的设计进行简要介绍。

一、智能蔬菜大棚控制系统设计的基本要求1. 实时监测环境参数:包括温度、湿度、光照强度等,以保证蔬菜的生长环境处于最佳状态。

2. 自动控制设备:根据实时监测的环境参数,自动控制通风、灌溉、加热、遮阳等设备,以确保蔬菜大棚的生长条件。

3. 数据采集与存储:实时采集并存储蔬菜生长过程中的相关数据,供后续分析和管理。

4. 远程监控与控制:通过远程网络,管理员工可以远程监控和控制蔬菜大棚的工作状态。

三、智能蔬菜大棚控制系统设计的实现1. PLC控制器的选择PLC控制器是智能蔬菜大棚控制系统的核心部件,可根据具体需求选择适合的PLC型号。

2. 传感器网络的布局与连接根据蔬菜大棚的实际情况,布局传感器网络,实现对环境参数的实时监测。

3. 控制设备的连接与调试将通风、灌溉、加热、遮阳等设备连接至PLC控制器,进行参数设定和调试。

4. 数据采集与存储系统的建立建立数据库系统,实现对蔬菜大棚生产数据的实时采集和存储。

5. 远程监控与控制系统的搭建通过网络搭建远程监控与控制系统,实现对蔬菜大棚的远程监控和控制。

四、智能蔬菜大棚控制系统的优势1. 提高生产效率:智能控制系统可以根据环境参数自动调整控制设备,保证蔬菜大棚的生长环境处于最佳状态,从而提高生产效率。

2. 降低成本:智能控制系统可以有效节约能源和水资源,降低生产成本。

3. 提高产品质量和安全:通过实时监测和远程控制,可以及时发现和处理问题,确保蔬菜的质量和安全。

4. 减轻管理负担:智能控制系统可以降低管理人力成本,提高生产管理效率,减轻管理负担。

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述随着科技的不断发展,智能化控制系统在农业领域的应用也越来越广泛。

特别是在蔬菜大棚种植领域,智能控制系统可以帮助农民实现精准浇灌、温度控制、光照管理等功能,大大提高了蔬菜生产的效率和质量。

本文将简要介绍基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计。

一、系统概述智能蔬菜大棚控制系统是一个基于PLC(可编程逻辑控制器)的自动化系统,主要包括传感器、执行机构、控制器等组件。

系统通过实时监测环境参数(如温度、湿度、光照等),并根据农作物的生长需求,实现对大棚内环境的自动化控制,从而提高蔬菜的生长效率和质量。

二、系统设计1. 传感器智能蔬菜大棚控制系统中需要使用多种传感器,用于实时监测大棚内的温度、湿度、光照等参数。

常用的传感器包括温湿度传感器、光照传感器、CO2浓度传感器等。

这些传感器可以将采集到的环境数据反馈给PLC控制器,从而实现对大棚内环境的精准控制。

2. 执行机构智能蔬菜大棚控制系统中的执行机构包括灌溉设备、通风设备、遮阳网等。

这些执行机构可以根据PLC控制器的指令,实现自动化的浇水、通风、遮阳等操作。

比如在温度过高时,PLC控制器可以自动开启通风设备,以降低大棚内的温度;在光照不足时,可以自动展开遮阳网,保证植物的光照需求。

3. PLC控制器PLC控制器是整个智能蔬菜大棚控制系统的核心部件,负责实时监测传感器数据,制定相应的控制策略,并控制执行机构进行操作。

PLC控制器具有高稳定性、可靠性和扩展性,可以灵活应对不同的控制需求。

PLC控制器通过界面操作,可以方便地实现对系统的监控和调整。

三、系统功能智能蔬菜大棚控制系统的主要功能包括:1. 温度控制:根据实时的温度数据,自动控制通风设备的开启和关闭,保持大棚内的适宜温度;2. 湿度控制:根据实时的湿度数据,自动控制灌溉设备的启停,保持大棚内的适宜湿度;3. 光照管理:根据实时的光照数据,自动控制遮阳网的展开和收起,保证植物的光照需求;4. CO2浓度管理:根据CO2浓度数据,自动控制通风设备的开启和关闭,保持大棚内的CO2浓度在适宜范围;5. 安全监控:实时监测大棚内的环境参数,及时发现并处理异常情况,保障大棚内作物的安全生长。

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

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。

大棚蔬菜智能灌溉系统设计与研究

CASE区域治理大棚蔬菜智能灌溉系统设计与研究宜宾学院智能制造学部 黄杨,刘腾阳,文磊,彭智仪,梁正楠摘要:本次设计的大棚蔬菜智能灌溉系统能实现手动设置并自主调节土壤湿度,将土壤湿度控制在适合大棚蔬菜生长的范围,并将实时湿度数值通过土壤传感器和控制模块在显示模块上显示。

同时,该系统设有3G模块,可通过使用智能移动终端软件获取该系统的测量信息,当环境参数发生变化的时候,可实现网络平台对外围设备的启停工作,远程控制大棚蔬菜的灌溉。

能极大提高种植户的经济效益。

关键词:智能灌溉;土壤湿度传感器;3G模块;智能移动终端软件中图分类号:TN711 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)19-0159-0001一、背景目前国内的大棚蔬菜灌溉大多采用传统的沟畦灌,有小部分新的灌溉设备,但作用小,国内还没有成型的自动控制灌溉系统,存在较多的空白,传统的沟畦灌费时、费力,需要人工操作,由于现在国内大棚模式仍处于半自动化模式,还会请人工,而人工费用很高,会出现资金断链问题;而且在设备方面也缺乏先进性,若遇上天气原因,土壤的湿度会发生变化,传统的灌溉无法精确感知土壤湿度的变化,蔬菜的产量也会因此受到影响,种植户的经济效益将会降低。

人工无法实时准确对土壤湿度进行测量,对灌溉水量会产生较大的误差[1]。

为了能增加农作物的产量,基于这一基本思想,大棚蔬菜智能灌溉系统应运而生。

但就目前的大棚模式来看,仍然存在不足之处,自动控制灌溉系统,国内还没有成型的产品,基本还是手动阀门来操作。

温度是大棚内作物正常生长的必要条件之一,湿度也是同样关键的因素,因此,湿度的调控也是同样关键的因素,对于大棚蔬菜的正常生长发挥重要作用。

由于棚内温度较高且水分不易散失,棚内的湿度相较棚外环境而言较高,若湿度长期保持较高的状态也会对蔬菜生长造成不良影响。

因此,保持大棚内部的湿度在合理的区间范围就显得十分重要[2]。

针对这一问题,我们采用HSTL-102STR的土壤传感器进行土壤湿度的感知,通过单片机自动控制水泵进行农作物灌溉。

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述

基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计简述智能蔬菜大棚控制系统是利用PLC(可编程逻辑控制器)作为核心,通过传感器、执行器等装置对大棚环境进行监测和控制,实现对蔬菜生长环境的精准调控。

本文将针对基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统的设计进行简述。

1. 系统结构智能蔬菜大棚控制系统的结构主要包括传感器、执行器、PLC控制器、人机界面(HMI)以及通信网络等组成。

传感器用于感知大棚内部的环境参数,例如温度、湿度、光照等;执行器用于控制大棚内的设备,例如通风系统、灌溉系统等;PLC控制器则是系统的核心,接收传感器的信号并根据预设的控制逻辑进行对环境的调控;人机界面则是用户与系统交互的接口,通过HMI界面用户可以实时监测大棚环境、设置参数以及进行控制操作;通信网络用于实现系统与外部设备的数据交换和远程监控。

2. 控制策略智能蔬菜大棚控制系统的控制策略主要包括温度控制、湿度控制、光照控制、CO2浓度控制、灌溉控制等。

通过传感器感知大棚内的环境参数,并根据预设的控制策略,PLC控制器可以对大棚内部设备进行精准的调控。

例如在温度控制方面,PLC控制器可以根据预设的温度范围,控制通风系统和加热系统的开关,以保持大棚内的温度在适宜的范围内;在灌溉控制方面,根据土壤湿度传感器的反馈,PLC控制器可以控制灌溉系统的开关,保持土壤的适宜湿度。

3. 系统优势基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统相较于传统的人工操作具有诸多优势。

系统能够自动化地监测和控制大棚内的环境参数,无需人工持续进行监测和调控,降低了劳动成本。

系统具有精准的控制能力,可以根据蔬菜的生长需求精确调控大棚内的环境,提高了蔬菜的产量和质量。

通过人机界面用户可以远程对大棚进行监控和控制,实现了远程智能化管理。

4. 系统实现基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统的实现需要经过系统设计、硬件选型、程序编写、现场调试等多个工程阶段。

在系统设计阶段,需要根据大棚的实际情况和蔬菜的生长需求,确定系统的功能模块和控制策略,并选择合适的传感器、执行器、PLC控制器和人机界面等硬件设备。

基于单片机的智能灌溉系统设计

基于单片机的智能灌溉系统设计
随着人工智能和物联网技术的快速发展,智能化的生活方式越来越受到人们的关注和需求。

智能灌溉系统是其中的一项重要应用。

本文介绍了一种基于单片机的智能灌溉系统的设计。

智能灌溉系统主要由硬件和软件两部分组成。

硬件方面,系统使用单片机作为控制核心,传感器实时采集土壤湿度、温度和光照等信息;软件方面,通过对传感器数据的分析和处理,实现对灌溉设备的智能控制。

系统的硬件部分主要包括单片机、传感器、执行机构和通信模块。

单片机作为控制核心,负责采集传感器数据、控制执行机构和与外部通信。

传感器主要用于监测土壤湿度、温度和光照情况,将采集到的数据实时传输给单片机。

执行机构则负责根据单片机的控制信号灌溉或停止灌溉。

通信模块可以实现与外部设备的数据交互,比如通过手机APP远程控制灌溉。

软件部分主要由数据采集、数据处理和控制模块组成。

数据采集模块通过单片机和传感器之间的通信,实时采集土壤湿度、温度和光照等信息。

数据处理模块对采集到的数据进行分析和处理,根据预先设定的灌溉策略确定灌溉方案。

控制模块根据数据处理结果生成相应的控制信号,控制执行机构进行灌溉操作。

该智能灌溉系统的设计具有以下特点:具有自动化和智能化的特点,能根据实时采集到的土壤湿度、温度和光照等信息自动调整灌溉策略;具有远程控制功能,可以通过手机APP远程控制系统进行灌溉操作;具有节能和环保的特点,能根据实际需求进行灌溉,减少浪费。

基于单片机的智能灌溉系统可以实现对植物的智能灌溉,提高灌溉效率,减少水资源的浪费,具有广阔的应用前景。

基于单片机的智能温室大棚控制系统_毕业论文设计

基于单片机的智能温室大棚控制系统摘要温室是现代农业生产所必需的基本设备,用它有效地控制温度、光照、湿度、二氧化碳浓度等是改变植物生长环境、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前提。

本设计以STC89C52单片机为核心完成了对空气温度、土壤湿度、光照度进行数据的采集、处理、显示等系统的基本框图、工作原理和继电器控制的设计的工作。

主要内容有:(1)通过单片双端集成温度传感器AD590采集实时温度。

(2)通过湿度传感器HS1100采集实时湿度。

(3)通过固态电化学性二氧化碳传感器TGS4160采集二氧化碳浓度。

(4)判断采集到的参数值与设置值是否一致,并进行继电器控制。

通过以上设计可以对植物生长过程中的土壤湿度、环境温度、光照度以及二氧化碳浓度进行了实时地、连续地检测、直观地显示并进行自动地控制。

克服了传统的人工测量方法不能进行连续测量的弊端,节省了工作量,并避免了人为的疏漏或错误造成的不必要的损失。

关键词:单片机温度传感器湿度传感器二氧化碳传感器In this paperGreenhouse is essential for modern agriculture basic equipment, use it to effectively control, such as temperature, light, humidity, carbon dioxide concentration is to change the plant growth environment, create the best condition for plant growth, avoid the seasons change and the influence of bad weather. This design to STC89C52 single-chip microcomputer as the core to complete the air temperature, soil moisture, and light for data acquisition, processing and display system of the basic block diagram, working principle and the design of relay control work. Main contents are: (1) by monolithic integrated temperature sensor AD590 to collect real-time temperature. (2) by the humidity sensor HS1100 gathering real-time humidity. (3) through solid electric chemical carbon dioxide sensor TGS4160 collecting carbon dioxide concentrations. (4) determine whether collected parameter value and set value, and relay control.Through the above can be designed for plants to grow in the process of soil humidity, environment temperature, light and co2 concentration in real time, continuous detection, display visually and automatically control. Overcomes the traditional continuous measurement of the shortcomings of manual measurement method does not, and save the workload, and avoid the unnecessary loss caused by the omission or human error. Key words:SCM temperature sensor humidity sensor carbon dioxide sensor目录1.绪论 (1)1.1 课题背景及研究意义 (1)1.2 国内外温室控制技术发展概况 (2)1.2.1国外状况 (3)1.2.2国内状况 (3)1.3 选题的目的和意义 (3)2. 温室大棚自动控制系统控制方案设计 (5)2.1 控制方案设计 (5)2.2 系统硬件结构 (6)2.3 温室大棚的硬件组成 (7)2.3.1 传感器 (7)2.3.2 单片机控制系统和微机系统 (10)2.4 温室大棚的软件组成 (11)2.4.1 单片机软件设计 (11)2.5 测试系统的组成及原理 (13)2.5.1 测试系统的设计 (13)(1)温度测量电路 (13)(2)湿度测量电路 (14)(3)CO2含量测量电路 (15)2.5.2 微处理器系统 (16)2.6 程序模块 (16)2.6.1 主程序 (16)2.6.2 显示子程序 (16)2.6.3 A /D转换测量子程序 (17)2.6.4 显示数据转换子程序 (17)3.温室大棚的数据采集系统 (18)3.1 系统设计 (18)3.1.1 系统组成 (18)3.1.2 系统工作原理 (19)3.2 系统软件设计 (19)3.2.1 上位机软件设计 (19)3.2.2 下位机软件设计 (19)3.3 误差分析 (19)3.4 可靠性设计 (19)3.4.1 硬件可靠性设计 (20)3.4.2 软件可靠性设计 (20)4.温室大棚监测控制系统 (21)4.1 系统的总体结构和特点 (21)4.1.1 系统的总体结构 (21)4.2 主要特点 (22)4.2.1 信号检测的多元化 (22)4.2.2 信号检测的连续化 (22)4.2.3数据采集与处理的实时化 (22)4.2.4系统功能的易扩充性 (22)4.3硬件结构 (22)4.4系统软件设计 (23)4.4.1控制系统软件结构 (23)4.4.2软件的实现 (24)5.总结 (25)致谢 (26)英汉互译 (27)参考文献 (35)附主程序流程图 (36)第1章绪论1.1 课题背景及研究意义中国农业的发展必须走现代化农业这条道路,随着国民经济的迅速增长,农业的研究和应用技术越来越受到重视,特别是温室大棚已经成为高效农业的一个重要组成部分。

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