基于单片机的温湿度控制研究学位论文.doc
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1、编号 XXXXXX 毕 业 (学位) 论 文 ( 2013 届本科)题 目: 基于单片机的温室大棚温湿度测控系统设计学 院: 物理与机电工程学院 专 业: 电气工程及其自动化 作者姓名: XXXX 指导教师: XXXX 职称: 讲 师 完成日期: XXX 年 XX 月 XX 日 二一三年五月目 录摘 要I第一章 绪论11.1 温室大棚的发展及现状11.2 温室控制系统研究与开发的意义21.3 本课题研究内容与目标3第二章 系统设计42.1 系统总体设计42.2 温湿度测量电路设计52.3 单片机及其电路设计82.4 显示电路的设计10第三章 系统软件设计133.1 主程序设计133.2 温湿度
2、采集143.3 温湿度显示16第四章 系统仿真174.1 仿真结果17第五章 总 结20参考文献21致谢22附录23 河西学院本科生毕业论文(设计)诚信声明本人郑重声明:所呈交的本科毕业论文,是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议,除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 本科毕业论文(设计)作者签名: 二一三 年 五 月 十五 日河西学院本科毕业论文(设计)开题报告论 文 题 目 基于单片机的温室大棚温湿度
3、测控系统设计作 者 姓 名 XXXX所属系、专业、年级 物理与机电工程学院电气工程及其自动化09(2)班指导教师姓名、职称 XXXX 讲师预计字数1万字以上开题日期2012年11月15日选题的根据:1)说明本选题的理论、实际意义 2)综述有关本选题的研究动态和自己的见解植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,其中对植物影响最大的是环境中的温度和湿度。环境中昼夜的温湿度变化大,其对植物生长极为不利。温室大棚是一种通过人工控制温度等环境参数,模拟农业生产的自然环境的设施。温室大棚可以建立一个模拟适合植物生长的气候条件,创造一个人工气象环境,来消除温湿度对植物生长
4、的约束。并且,温室大棚能克服环境对植物生长的限制。研究和实现温室大棚自动测控,是实现农业生产自动化、高产、优质的一种行之有效的方法。目前在温室大棚控制技术上,主要的方向是人机界面的人性化设计和网络化控制技术等方面,集中在更方便的操作(如各种有线和无线控制技术、自动控制技术),多种可选控制方式上,并采用人机界面来使操作更容易。利用计算机技术及现代控制理论对温室内的各种环境因子,包括温度、光照、湿度、CO2浓度和施肥等,进行自动控制和调节成为温室控制的主要方式。本课题欲设计一款外围电路简单、成本较低的温室大棚测控系统,对植物影响最大的温度和湿度进行自动控制,以满足一般温室大棚的生产要求。主要内容及
5、其主要的研究方法:本课题是基于单片机的温室大棚温湿度测控系统,主要完成对温湿度的检测、控制和显示。单片机通过驱动降温(或加温)、降湿(或加湿)设备工作使温室大棚内的温湿度值与设定值保持一致,实现对大棚内温湿度的自动控制。本次设计首先要了解温室大棚测控系统的发展现状,欲通过对各种温室大棚测控系统的比较及对温湿度传感器的学习,选择合适的温度、湿度传感器来采集温湿度,然后整个系统确立完整具体的方案。通过单片机将各功能模块有机地组织起来共同完成系统需要的功能。完成期限和采取的主要措施: 本设计主要由方案选择、电路设计、仿真等几个环节组成。仿真时主要将proteus软件与keil软件相结合进行参数设置及
6、仿真。仿真后,根据设计原理及相关内容完成论文,预计将于2013年5月中期完成。主要参考资料:1张俊谟.单片机原理及应用M, 北京航天航空大学出版社.2007.22刘迎春传感器原理设计与应用M,北京:国防科技大学出版社,2005:205-2073余成波,胡新宇,赵勇. 传感器与自动检测技术M .北京:高等教育出版社,20064新型单片机AT89C2051及其应用举例J 1996年 04期5金杰. DS18B20实现高精度温度测量J. 郑州电子报, 2005, (2005-02-27)6吴兴慧,王彩君.传感器与信号处理M.北京:电子工业出版社,19987苏家健,曹柏荣,汪志峰. 单片机理及应用技术
7、M .北京:高等教育出版社,20068胡汉才单片机原理及接口技术M,北京:清华大学出版社,1996.79黄坚.自动控制原理及其应用M,北京:高等教育出版社,200410马西秦.自动检测技术M,北京:机械工业出版社,200011马忠梅等单片机的C语言应用程序设计M,北京:北京航空航天大学出版社,2003.1112李毅刚.单片机原理及应用.高等教育出版社.200413王晓明.电动机的单片机控制.北京.北京航空航天大学出版社.200414沙占友.集成传感器应用.中国电力出版社.2005.1015沈红卫.单片机应用实例与分析.北京航空航天大学出版社.2003指导教师意见: 签 名: 年 月 日教研室意
8、见负责人签名: 年 月 日系(部) 意 见 负责人签名: 年 月 日 摘 要本课题是基于AT89C51单片机的温室大棚温湿度测控系统,可完成温湿度的检测,控制和显示。系统主要用温湿度传感器SHT11来检测温度、湿度,其值由单片机处理,最后由单片机去控制数字显示器MGLS-12864,显示温室大棚内的实际温湿度及所设上下限。本系统工作原理是单片机将预设值与测量值进行比较,根据比较结果作出判断,经过程序分析处理发送相应指令控制执行机构动作,接通或关闭各种执行机构的继电器,以此来调节大棚内温湿度。如此循环不断,使温湿度值与设定值保持一致,实现对大棚内温湿度的自动控制。用户可以根据自身需要通过按纽来人
9、工修改片内存储的温湿度上下限的预设值。关键词:温室大棚;AT89C51;温湿度;自动控制 Abstract This paper introduces a temperature and humidity measuring and controlling system of greenhouse based on Single Chip Microcomputer (SCM) AT89C51, to be completed control and display by the detection of temperature and humidity. Temperature and hu
10、midity sensor SHT11 is primarily used to detect the temperature and humidity, the value is processed by SCM, then SCM control MGLS-12864, a liquid crystal display (LCD), to show the actual temperature and humidity and their upper limit and lower limit. The system works will be compared defaults with
11、 measurements to make judgments based on the comparison, then the program sends the appropriate commands to control the actuators through analysis and processing, so as to adjust the temperature and humidity. The values of temperature and humidity are in accordance with the set values to achieve the
12、 automatic control of the temperature and humidity in the greenhouse. In addition, the user can sets the upper limit and the lower limit in the SCM memory by press-button.Key words:Greenhouse ; AT89C51; Temperature and humidity; Automatic control6第一章 绪论1.1 温室大棚的发展及现状1.1.1 背景 农业自动化控制技术的发展是现代农业的基本特征,是
13、信息农业的核心技术。发达国家一直致力于把信息化自动控制技术应用于农作物的耕种、施肥、灌溉、果实收获,畜牧生产过程,农产品加工自动化控制及农业生产工厂化,在温室栽培中得到了广泛应用。农业生产实时控制系统集现代信息技术、生物技术于一身,它可使年收获产量增长5-10倍,能实现调温、通风、补光等温室设备的自动化控制。主要应用于工厂化育苗、作物、花卉苗木,生长条件的自动监控。随着全球经济的快速发展,中国温室大棚行业市场规模不断扩大,温室大棚行业发展迅速,逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。与此同时国内企业为了获得更大的利润收益,企业间的竞争愈演愈烈1。1.1.2 国外温室控制技术发展状况 国
14、外对温室环境控制技术研究较早,始于20世纪70年代。显示采用模拟式的组合仪表,采集现场信息并进行指示、记录和控制。80年代末出现了分布式控制系统。目前正开发研制计算机数据采集控制系统的多因子综合控制系统。现在世界各国的温室控制技术发展很快,一些国家在实行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控制的现代化高科技温室,并且形成了令人惊羡的植物工厂。像园艺强国荷兰,以先进的鲜花生产技术著称于世,其玻璃温室全部由计算机操作。日本研制的蔬菜塑料大棚在播种、间苗、运苗、灌水、喷药等作业的自动化和无人化方面都有应用。日本利用计算机控制温室环境
15、因素的方法,主要是将各种作物不同生长发育阶段所需要的环境条件输入计算机程序,当某一环境因素发生改变时,其余因素自动作出相应修正或调整。一般以光照条件为始变因素,温度、湿度和CO2浓度为随变因素,使这四个主要环境因素随时处于最佳配合状态。美国和荷兰还利用差温管理技术,实现对花卉、果蔬等产品的开花和成熟期进行控制,以满足生产和市场的需要。英国伦敦大学农学院研制的温室计算机遥控技术,可以观测50km以外温室内的光、温、湿、气和水等环境状况,并进行遥控。国外现有的温室自动化作业技术设施大致可以分为两大类:自动行走式自动化作业设施和流水线式自动化作业设施2。1.1.3我国温室农业自动化作业技术发展研究状
16、况 我国是温室栽培起源最早的国家,在2000多年前就已经能利用保护设施(温室的雏形)栽培多种蔬菜,至20世纪60年代,中国的设施农业始终徘徊在小规模、低水平、发展速度缓慢的状态,70年代初期地膜覆盖技术引入中国。随着经济的发展和科技进步,70年代至80年代,相继出现了塑料大棚和日光温室。90年代开始,中国设施农业逐步向规模化、集约化和科学化方向发展,技术水平有了大幅的提高。随着近年来国家相关科研项目的启动,在学习借鉴、吸收消化国外先进技术的成果的基础上,中国的设施农业有了较快发展,设施水平不断提高。近代温室的发展经历了改良型日光温室、大型玻璃温室和现代化温室三个阶段。但由于各地区生产状况、经济
17、条件和利用目的的差异,至今各阶段不同类型的温室依然并存。目前,我国的温室系统属于半开放系统,温室内环境控制水平比较低,仍靠人工经验来管理。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。环境因素的自动调节和控制的研究正处于起步阶段,已严重影响了设施农业的大力发展。特别是北方地区因其纬度高,寒冷季长,四季温差和昼夜温差较大,不利于作物生长,目前应用于温室大棚的温度检测系统大多采用传统的温度检测。这种温度采集系统需要在温室大棚内布置大量的测温电缆,才能把现场传感器的信号送到采集卡上,安装和拆卸繁杂,成本也高。同时线路上传送的是模拟
18、信号,易受干扰和损耗,测量误差也比较大,不利于控制者根据温度变化及时作出决定。在这样的形势下,开发一种实时性高、精度高,能够综合处理多点温度信息的测控系统就很有必要2。1.2 温室控制系统研究与开发的意义 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控制的目的是主动的调节温度、湿
19、度、光照和二氧化碳气体浓度等环境因素,以满足作物最佳生长环境的要求。其中,温湿度是最重要的环境因素。温室是植物栽培生产中必不可少的设施之一,温度是影响植物生长发育最重要的因子之一。植物生长的温度范围以15-35摄氏度最适。为它们提供一个更适宜其生长的封闭的、良好的生存环境,以提早或延迟花期,最终将会给我们带来巨大的经济效益。温室环境自动化控制系统在大型现代化温室的利用,是设施栽培高新技术的体现。改变传统的控制方式,实施温室环境的计算机控制,开发符合中国国情的温室自动控制系统,对加快中国温室生产的现代化水平和提高温室的经济效益具有重要意义。近20年来,“日光温室”已成为农业种植中效益最高的产业。
20、它为解决长期困扰我国北方地区冬季的蔬菜供应、增加农民收入、节约能源、促进农业产业结构调整、带动相关产业发展、提高城乡居民的生活水平等均做出了历史性贡献。随着社会的进步科学技术的发展,我国温室的发展将向着区域化、节能化、专业化发展发展,形成高科技、自动化、机械化、规模化、产业化的工厂型农业,为社会提供更加丰富的无污染、安全、优质的绿色健康食品。我国温室未来的发展呈现出现代化、精准化、多元化、都市型的特点4。 1.3 本课题研究内容与目标 目前在温室大棚控制技术上,主要方向是人机界面的人性化设计和网络化控制技术等方面,集中在更方便的操作,多种可选控制方式上,并采用大人机界面来使操作更容易。利用计算
21、机技术及现代控制理论对温室内的各种环境因子,包括温度、光照、湿度、CO2浓度和施肥等,进行自动控制和调节成为温室控制的主要方式。根据温室作物的生长习性和市场的需要,部分甚至完全摆脱自然环境的约束,使人为创造适宜作物生长最佳环境的自动控制技术手段成为主流。此时的温室有比较完整的控制系统,有各种传感器采集温室环境数据,监控系统实时监测环境变化及控制执行机构的动作,良好的人机界面使种植者的操作过程形象而且简便。这种控制系统需要种植者输入温室作物生长所需环境的目标参数,计算机根据传感器的实际测量值与事先设定的目标值进行比较,以决定温室环境因子的控制过程,控制相应机构进行加热、降温和通风等动作。计算机自
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