温室大棚环境无线监控系统设计毕业论文开题报告

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《温室大棚分布式监控系统设计与实现》范文

《温室大棚分布式监控系统设计与实现》范文

《温室大棚分布式监控系统设计与实现》篇一一、引言随着现代农业技术的快速发展,温室大棚种植技术已成为提高农作物产量和品质的重要手段。

为了更好地对温室大棚进行管理,提高生产效率,降低人力成本,本文提出了一种温室大棚分布式监控系统的设计与实现方案。

该系统通过物联网技术,实现对温室大棚内环境参数的实时监测与控制,提高了农作物的生长环境,从而提升了农作物的产量和品质。

二、系统设计1. 硬件设计温室大棚分布式监控系统的硬件部分主要包括传感器、数据采集器、传输模块、中央处理器和控制设备等。

传感器负责实时采集温室大棚内的环境参数,如温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等;数据采集器负责将传感器采集的数据进行整理和初步处理;传输模块将处理后的数据通过无线网络传输到中央处理器;中央处理器对接收到的数据进行进一步处理和存储,并通过控制设备对温室大棚内的环境进行调节。

2. 软件设计软件部分主要包括数据采集与处理模块、通信模块、控制模块和用户界面模块等。

数据采集与处理模块负责从传感器中获取数据并进行初步处理;通信模块负责将处理后的数据传输到中央处理器;控制模块根据处理后的数据对温室大棚内的环境进行调节;用户界面模块则提供友好的人机交互界面,方便用户对系统进行操作和管理。

三、系统实现1. 传感器布置与数据采集根据温室大棚的实际情况,合理布置传感器,确保能够全面、准确地采集到温室大棚内的环境参数。

通过数据采集器对传感器采集的数据进行整理和初步处理,为后续的数据分析和控制提供支持。

2. 数据传输与处理通过无线网络将处理后的数据传输到中央处理器。

中央处理器对接收到的数据进行进一步处理和存储,包括数据分析和存储等。

同时,中央处理器根据处理后的数据判断温室大棚内的环境是否符合农作物的生长需求,如果不符合,则通过控制设备对温室大棚内的环境进行调节。

3. 控制策略与实现根据农作物的生长需求和温室大棚内的环境参数,制定合理的控制策略。

通过控制设备对温室大棚内的环境进行调节,如调整温度、湿度、光照强度等,以满足农作物的生长需求。

温室大棚温湿度监测系统设计-毕业论文(设计)

温室大棚温湿度监测系统设计-毕业论文(设计)

摘要随着农业产业规模的提高,对于数量较多的大棚,传统的温度控制措施就显现出很大的局限性。

为此,在现代化的蔬菜大棚管理中通常有温湿度自动控制系统,以控制蔬菜大棚温湿度,适应生产需要。

本论文主要阐述了基于P89LPC938单片机的温室大棚温湿度监测系统设计原理,主要电路设计及软件设计等。

该系统采用LPC938单片机作为控制器,DHT11进行温湿度采集,并通过无线模块NRF24L01进行主机与从机的无线通信,利用其I2C总线技术控制SRL_11280W_LCD液晶实时显示。

使用户在控制室即可监测温室大棚内的实时温湿度,从而方便用户对温室大棚的管理。

关键词: 单片机P89LPC938; 传感器DHT11;液晶SRL_11280W_LCD; 无线模块 NRF24L01第一章绪论1.1 课题研究背景目前,我国农业正处于从传统农业向以优质、高效、高产为目标的现代化农业转化新阶段。

而大棚作为现代化农业设施的重要产物,在国内多数地区得到了广泛应用。

大棚可以避开外界种种不利因素的影响,人为控制或创造适宜农作物生长的气候环境,可以看成是一个半封闭式的人工生态环境。

由于大棚中各种环境因素是可以人为控制的,因此控制技术直接决定着大棚中农作物的产量和质量。

大棚监测系统一般包括三个模块:环境参数采集模块、数据处理模块和执行模块。

在目前的监测系统中,需采集的环境参数主要包括温度、湿度、CO2浓度、光照强度、土壤湿度等。

在实际设计中还需根据大棚的规模及所在区域设定不同的采集方式,确保数据采集的准确性。

例如我国北方地区,冬季寒冷而漫长,大棚监测最主要的一部分就是温度的调节。

这时可将一天分为午前、午后、前半夜和后半夜4个时段来进行温度调节。

午前以增加同化量为主,一般应将棚温保持在25~30℃为宜;午后光合作用呈下降趋势,以20~25℃为好,避免高温下养分消耗过多;日落后4~5h内,要将棚内温度从20℃逐渐降到15℃上下,以促进体内同化物的运转。

温室无线传感网络的网络协议与控制节点的研究的开题报告

温室无线传感网络的网络协议与控制节点的研究的开题报告

温室无线传感网络的网络协议与控制节点的研究的开题报告一、研究背景及意义随着气候变化的加剧和农业生产的不断发展,人们对于现代农业的要求也日益增加。

温室作为现代农业生产的主要环境之一,在农业生产中具有着重要作用。

温室生产具有多种优点,如提高产量、质量和经济效益、节约资源、提高管理效率等。

而传统的温室管理方式受限于人工、感性经验等因素,存在一些困难,如温度、湿度、光照等参数的监测和控制不精准、管理手段不灵活以及生产成本高等问题。

因此,建立一种高效、智能的温室管理系统具有重要的实用价值。

随着无线传感网络技术的发展,温室无线传感网络已成为温室管理系统中不可或缺的一部分。

温室无线传感网络可以实时监测温室内的温度、湿度、光照等多种参数,再通过控制节点进行自动化的温室控制,提高工作效率。

因此,本研究将围绕温室无线传感网络的网络协议和控制节点进行深入的研究,探究如何建立一种高效、智能、灵活的温室管理系统,以满足现代农业生产的需要。

二、研究的内容和目标本研究的主要内容包括:1. 温室无线传感网络的概述:介绍温室无线传感网络的概念、原理,以及在温室管理系统中的应用。

2. 网络协议的设计:对温室无线传感网络的网络协议进行设计,包括网络拓扑、路由协议、传输协议等,以确保网络传输的稳定性、可靠性和高效性。

3. 控制节点的研究:对温室无线传感网络中的控制节点进行研究,包括控制节点的硬件设计、软件设计和控制算法的研究,以实现对温室环境的自动化控制。

4. 实验验证:进行实验验证,测试温室无线传感网络的性能和控制节点的控制效果。

本研究的主要目标包括:1. 建立一种高效、稳定的温室无线传感网络,为温室管理系统提供可靠的数据传输和控制支持。

2. 设计一种灵活、可扩展的网络协议,以满足不同类型的温室管理需求。

3. 研究控制节点的自动化控制算法,实现对温室环境的智能化控制,提高生产效率。

4. 实验验证温室无线传感网络和控制节点的控制效果,对研究成果进行评价,为今后的研究提供参考。

温室大棚温湿度监测系统设计毕业论文

温室大棚温湿度监测系统设计毕业论文

温室大棚温湿度监测系统设计毕业论文引言温室大棚作为一种重要的农业设施,在现代农业生产中扮演着重要角色。

为了提高温室环境的稳定性和作物的产量,监测和控制温室大棚的温湿度是必不可少的。

本文将介绍一种温室大棚温湿度监测系统的设计,旨在为农业生产提供有效的监测和控制手段。

系统需求分析在温室大棚的种植过程中,温度和湿度是两个重要的气候因素。

因此,本系统的设计需满足以下需求: - 实时监测温室大棚内的温度和湿度数据,并能通过互联网远程访问; - 提供可视化界面,以便农民能方便地观察温室大棚的环境变化; - 当温度或湿度超出预设范围时,能自动发送警报信息。

系统设计本系统主要由以下几个部分组成:温湿度传感器、单片机控制模块、Wi-Fi模块和远程访问平台。

温湿度传感器温湿度传感器是监测温室大棚内温湿度的核心部件。

常用的温湿度传感器有DHT11和DHT22等型号。

传感器将温度和湿度数据转换为数字信号,并提供接口供单片机模块读取。

单片机控制模块单片机控制模块负责与温湿度传感器的通信和数据处理。

它通过读取传感器的数据,并根据预设的阈值进行判断,以决定是否触发警报或发送数据到远程访问平台。

Wi-Fi模块为了实现远程访问和控制,本系统中将使用Wi-Fi模块连接到互联网。

Wi-Fi模块可以将单片机控制模块收集到的温湿度数据发送到远程访问平台,并接收远程控制命令。

远程访问平台远程访问平台是农民和温室大棚之间的桥梁,为农民提供了监测和控制温室大棚的接口。

农民可以通过平台查看温室大棚的温湿度数据、设置阈值和接收警报信息。

系统实施本系统将采用Arduino作为单片机控制模块,使用DHT11作为温湿度传感器,ESP8266作为Wi-Fi模块。

远程访问平台将使用云服务器和Web开发技术来实现。

Arduino编程Arduino编程主要包括与温湿度传感器的通信、数据处理和与Wi-Fi模块的通信。

通过编写相应的代码,将传感器数据转换为温度和湿度值,并将数据发送到远程服务器。

温室大棚监控系统设计报告

温室大棚监控系统设计报告

温室大棚监控系统设计报告引言温室大棚是现代农业生产的重要设施之一,它能在温度、湿度、光照等方面对作物生长环境进行精确控制,提高生产效率和质量。

然而,温室大棚的管理和监控也变得越来越复杂,为了高效运营大棚的农业生产,设计一个可靠的温室大棚监控系统变得非常重要。

本报告将介绍一个基于物联网技术的温室大棚监控系统的设计方案。

设计目标- 实时监测温室大棚的温度、湿度和光照等环境参数;- 通过云平台实现对温室大棚的远程监控和控制;- 提供数据分析和报告功能,帮助农户进行决策和优化管理;- 高度可扩展和可靠的系统架构。

系统架构![系统架构](system_architecture.png)本监控系统基于物联网技术,由以下几个主要部分组成:1. 传感器节点:将温室大棚中的环境参数监测数据采集并通过无线传输发送到数据中心;2. 无线传输网络:使用低功耗广域网(LPWAN)技术,如LoRaWAN或NB-IoT,实现传感器节点数据的长距离传输;3. 数据中心:接收传感器节点采集的数据,并通过云平台进行处理和分析;4. 云平台:负责监控和控制温室大棚,提供实时数据展示、告警通知、数据分析和可视化报告等功能;5. 用户界面:通过Web或移动应用程序,农户可以远程监控温室大棚的状态,设置参数和查看报告。

硬件设计传感器节点传感器节点是系统中基础的部分,它们负责采集温室大棚的环境参数数据。

每个传感器节点包含以下组件:- 温度传感器:用于测量温室的温度;- 湿度传感器:用于测量温室的湿度;- 光照传感器:用于测量温室的光照强度;- 无线通信模块:负责将采集到的数据发送到数据中心。

传感器节点通过低功耗设计,可以长时间工作并使用电池供电。

数据中心数据中心接收传感器节点的数据,并对其进行处理和分析。

它主要包括以下组件:- 数据接收服务器:接收传感器节点发送的数据,并存储到数据库中;- 数据处理和分析模块:对接收到的数据进行处理和分析,例如计算均值、方差、趋势等指标;- 数据库:用于存储和管理监测数据;- 告警系统:根据预设的阈值和规则,通过短信、邮件或移动推送发送告警通知。

毕业设计农业大棚温湿度监控系统设计

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。

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。

无线视频监控系统设计毕业论文开题报告

无线视频监控系统设计毕业论文开题报告

无线视频监控系统设计毕业论文开题报告无线视频监控系统设计毕业论文开题报告无线视频监控系统设计系别:电子工程系班级:应用电子技术教育0201班学生姓名:杨丽指导教师:李杰2015年 11月 9 日开题报告填写要求1.开题报告作为毕业设计答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一,应在指导教师指导下,由学生在毕业设计工作前期完成,经指导教师签署意见、专家组及系主任审查后生效;2.开题报告必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴;3.毕业设计的开题报告应包括以下内容:(1)主要技术指标;(2)工作思路;(3)课题的准备情况及进度计划;(4)参考文献。

4.开题报告的撰写应符合科技文献规范,且不少于2000字;参考文献应不少于15篇,包括中外文科技期刊、教科书、专著等。

5.开题报告正文字体采用宋体小四号,1.5倍行距。

附页为A4纸型,左边距3cm,右边距2cm,上下边距为2.5cm,字体采用宋体小四号,1.5倍行距。

6.“课题性质”一栏:理工类:A.理论研究 B.应用研究 C工程设计 D.软件开发 E.其它经管文教类:A.理论研究 B.应用研究 C.实证研究 D.艺术创作 E.其它“课题来源”一栏:A.科研立项B.社会生产实践C.教师自拟D.学生自选“成果形式”一栏:A.论文B.设计说明书C.实物D.软件E.作品毕业设计开题报告课题题目课题性质成果形式A B C D E □ □ ■ □ □无线视频监控系统设计课题来源同组A B C D □ □ ■ □A B C D E ■ □ ■ □ □开题报告内容(可另附页)无指导教师意见(课题难度是否适中、工作量是否饱满、进度安排是否合理、工作条件是否具备等)指导教师签名:月日专家组及系里意见(选题是否适宜、各项内容是否达到毕业设计(论文)大纲要求、整改意见等)专家组成员签字:教学主任(签章):月日附件二:开题报告无线视频监控系统设计一、选题背景及现实意义近年来,我国整体经济实力显著增强,但社会治安状况也日趋复杂,公共问题不断凸现。

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温室大棚环境无线监控系统设计毕业论文开题报告一( 选题的目的及研究意义随着农业现代化的发展,设施园艺工程因其涉及学科广、科技含量高、与人民生活关系密切,已越来越受到世界各国的重视。

这也为我国大型现代化温室的发展提供了极好的机遇,并产生巨大的推动作用。

我国的现代化温室是在引进与自我开发并进的过程中发展起来的。

温室大棚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理想场所。

实现温室大棚环境智能监控的目的是智能的监测大棚的温度、湿度、光照和二氧化碳气体浓度的环境因素,时刻了解作物所处温室的环境因素状态。

因此我将使用单片机控制技术,网络通信技术,数据库技术和串口通信技术,设计实现温室大棚环境无线监控系统,用户可以通过短信信息接受告警信息,同时用户可以利用远程终端登陆平台及时提取和查看数据,不必再亲自到大棚看温湿度等数据,就可通过电脑实现自动监控,大大方便了用户对大棚的管理。

二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等1.研究现状20世纪70年代,国外的温室生产开始以较快的速度发展,特别是欧美发达国家,如荷兰、美国等国家实现了机械化。

还有日本四国电力集团开发的“OpenPLANET”系统是一远程监控系统。

该系统主要由监测控制LAN、信息采集单元、数据记录单元、分散控制器、OP服务器等组成,该系统可以实现温室的群管理。

此外日本的FieldServer系统,是基于嵌入式系统的多传感器数据采集设备,它可以连接多种传感器,同时内部集成微型摄像机,可以同时采集温度、湿度等环境信息及图像视频信息,通过TCP/IP协议将数据发送到中心服务器。

FieldServer可以使用电池供电,具有体积小、功能强、耗电少等特点,便于架设在野外工作。

还有英国无线系统公司开发一系列的无线通讯设备,如适合分布广泛的花园温室或储藏室的无线的霜冻和入侵警报系统、便携的无线电视系统、远程无线洒水系统、加热和通风控制等等。

在国内,我国温室面积不断增加,在提高设施装备水平的同时也正向逐步实现自动化的方向迈进。

我国目前一些大学、科研院所也开展了温室设施远程控制技术研究,并取得了一系列研究成果。

中国农业大学研制的温室环境监控系统,由主控微机、温室机、室外气象站三大部分组成。

主控微机控制机房,可对整个系统进行统一管理。

主控微机用于完成各种系统参数的设置,测试数据的记录、查询、打印、控制算法的实现以及控制命令的生成等功能。

每一个独立的温室放置一台温室机、内置温/湿度、CO2等各种传感器、控制设备以及摄像头,可以实时将温室内作物生长状况传输给办公现场,同时可以通过电话线、数字信号传输线及Internet等将监测的室内外环境条件和植物生长状况传输到农业专家的计算机屏幕上,以便他们可以根据提供的信息进行生产指导,实现对温室环境的监测控制。

2.发展趋势现在世界各国的温室控制技术发展很快,一些国家在实现自动化的基础上正向着完全自动化、无人化的方向发展。

目前,一些经济发达的国家和地区已经研制并实现计算机自动现代化高科技温室,并且形成了令人惊羡的植物土场。

而我国的温室系统属于半开放系统,温室内环境控制水平较低,仍靠人工根据经验来管理。

而且,国内的控制系统主要用于单因子控制,因而设施现代化水平低,对温室环境的调控能力差,产品的质量和产量难以得到保证。

正是这些塑料大棚和日光温室对于解决城乡人民的蔬菜供应发挥着主力军的作用。

从国内温室控制技术发展状况来看,温室环境控制技术从手动控制到自动控制最后向智能化控制的方向发展。

3.研究方法目前温室大棚无线环境监控系统的设计研究方法很多,比如基于ARM9与ZigBee的温室大棚无线环境监控的设计是利用低功耗传输率的优点进行环境参数的传输,并在此基础上添加了视频集模块,采用WIFI无线传输,克服了ZigBee网络速率无法传输高质量视频的局限性。

还有基于无线网络的环境监控系统,该系统由设备层、传输层和应用层、服务层组成。

利用ZigBee网络实现温室内环境信息的监测,采用GPRS 方式传输,实现温室环境信息和控制信号的传输。

系统采用基于WEB服务器方式为用户提供访问,可以实现温室环境信息的获取、温室环境远程控制、系统参数设置。

而我所用的研究方法是使用单片机控制技术,网络通信技术,数据库技术和串口通信技术,设计实现温室大棚环境无线监控系统,用户可以通过短信信息接受告警信息,同时用户可以利用远程终端登陆平台及时提取和查看数据,不必再亲自到大棚看温湿度等数据,就可通过电脑实现自动监控。

4.应用领域无线环境监控系统的应用领域很广,首先对温室作物的环境监控,家庭室内的环境监控,汽车内的环境监控,还有医院、工厂、任何与环境监测相关的地方都可以采用无线环境监控系统来达到我们的目的。

三、对本课题将要解决的主要问题及解决问题的思路与方法、拟采用的研究方法(技术路线)或设计(实验)方案进行说明1.主要问题a.对大棚温室的信息采集b.利用串口编程,对数据的收发c.利用GPRS通信协议,选择一种合适的模式进行通信d.掌握网络通讯技术e. 利用SQL server2005数据库,对大棚信息进行存储 2.思路与方法使用单片机控制技术,网络通信技术,数据库技术和串口通信技术,设计实现温室大棚环境无线监控系统,用户可以通过短信信息接受告警信息,同时用户可以利用远程终端登陆平台及时提取和查看数据,不必再亲自到大棚看温湿度等数据,就可通过电脑实现自动监控。

3.设计方案3.1系统总体设计框图本设计实现的是单片机温湿度测量与无线控制系统,通过LCD显示所测量的温湿度。

系统采用集温湿度传感器与A/D转换器为一体的SHT11芯片,通过单片机处理进行显示,其它模块包括了时间产生电路、Nrf905射频收发电路和超限报警处理电路,对所测量的值进行显示、无线收发和报警处理。

晶振复位 DSLCD信息电源电路13显示 02 AT89AT89发接SH128*64S52 S52 送受 T1液晶显示 (1) (2) 1 超限nR模块 F905图 3.1 系统总体设计框图3.2发送、接受部分具体设计框图发送部分:SHT11作用温湿度采集数据,DS1302作用能在LCD上显示仿真时间,晶振、复位、电源电路作用为AT89S52提供工作时钟频率、抗对外干扰、提供电源,超限模块作用是报警并进行相应的温湿度控制,nRF905作用无线发送数据。

晶振复位电源电路DS1302AT89S52 nRF905发送 (1) SHT11超限模块图2发送部分具体设计框图接受部分:nRF905作用无线接收数据,LCD作用显示仿真的时间、温湿度数据,晶振、复位、电源电路作用为AT89S52提供工作时钟频率、抗对外干扰、提供电源,128*64液晶显示作用显示温湿度的信息。

晶振复位电源电路LCD信息显示AT89S52(2)nRF905接受 128*64液晶显示图3接受部分具体设计框图3.3硬件设计对无线数据采集电路进行了总体规划,设计了采集节点和接受节点的结构。

从实际需要出发,并从性能、难易等因素考虑,对主要元器件进行了选型,微处理器采用AT89S52,温湿度传感器采用SHT11,射频芯片采用Nordic公司的nRF905,显示采用LCD1604,128*64液晶显示,超限模块,报警并进行相应的温湿度控制,进而完成了发射接收部分硬件设计。

根据单片机、无线射频芯片等电流适用情况,完成了直流电源供电部分设计,对设计的电路完成了硬件仿真。

用protel99SE软件绘制温湿度无线控制系统的原理图,并画出与其对应的PCB板图。

3.4软件设计用Multism10、Proteus、KeilC51等软件,对电路原理图仿真分析,满足任务指标的要求,写出与硬件相对应的程序代码。

对于本系统的软件编程时,采用模块化的设计思想,系统中各主要功能模块,都编程独立的函数被主程序调用,主要的程序模块由以下几个组成:初始化程序,温湿度采集及处理程序,液晶显示程序,无线收发程序,信息显示程序,超限处理程序。

系统的软件主要是采用C语言,对单片机进行控制,实现了相应的功能。

四、检索与本课题有关参考文献资料的简要说明 [1] 张伟滨. 基于Zigbee温室大棚远程监控系统研究与实现[D]. 东北石油大学 2014[2] 黄强. 基于Zigbee的校园照明监控系统设计与实现[D]. 西南交通大学2014 [3] 张健. 基于Zigbee的智能养殖场的研究与实现[D]. 曲阜师范大学 2014 [4] 乔静. 基于ZIGBEE的大坝安全监测系统设计[D]. 大连理工大学 2012 [5] 袁英. 基于Zigbee无线技术的远程智能控制系统设计[D]. 云南大学 2014[6] 尚瑞瑞. 基于Zigbee的智能传感器网络设计[D]. 长春理工大学 2013 [7] 樊帆. 基于Zigbee和Web技术的塔式起重机超声监测信息传输研究[D]. 西安建筑科技大学 2013[8] 宋剑飞. 基于Zigbee的智能路灯控制研究[D]. 河北科技大学 2012五、毕业设计进程安排2015.1.10-2015.3.20 撰写开题报告;2015.3.24-2015.4.3 制定设计方案;2015.4.4-2015.5.1 系统设计;2015.5.2-2015.5.13 系统测试,完善系统;2015.5.14-2015.5.20 撰写毕业设计说明书; 2015.21-2015.6.15 准备毕业答辩;2015.6.16-2015.6.20 资料归档。

原文已完。

下文为附加文档,如不需要,下载后可以编辑删除,谢谢~施工组织设计本施工组织设计是本着“一流的质量、一流的工期、科学管理”来进行编制的。

编制时,我公司技术发展部、质检科以及项目部经过精心研究、合理组织、充分利用先进工艺,特制定本施工组织设计。

一、工程概况:##西夏建材城生活区27、30住宅楼位于银川市新市区,橡胶厂对面。

本工程由宁夏燕宝房地产开发有限公司开发,银川市规划建筑设计院设计。

本工程耐火等级二级,屋面防水等级三级,地震防烈度为8度,设计使用年限50年。

#2#2本工程建筑面积:27楼3824.75m;30楼3824.75 m。

室内地##坪?0.00以绝对标高1110.5 m为准,总长27楼47.28m;30楼##47.28 m。

总宽27楼14.26m;30楼14.26 m。

设计室外地坪至檐口高度18.6 00m,呈长方形布置,东西向,三个单元。

本工程设计屋面为坡屋面防水采用防水涂料。

外墙水泥砂浆抹面,外刷浅灰色墙漆。

内墙面除卫生间200×300瓷砖,高到顶外,其余均水泥砂桨罩面,刮二遍腻子;楼梯间内墙采用501厚胶粉聚苯颗粒保温。

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