首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 634 毫秒
1.
采用明渠均匀流理论通过实时检测渠道的过水深度实现对多种断面渠道流量的监测和计量,为此利用电容量随极板间介质变化的原理,设计了新型数字电容式水位传感器,测量结果不受温度和杂质的影响.电容信号检测使用高集成的电容数字转换器AD7746,提高了测量精度,并交由MSP430F149单片机进行处理.信号由单片机通过RS232总线传出,通过GSM网络进行无线传输,在监控中心,由RS232总线上传给上位机进行控制.由单片机和上位机均进行水位和流量的处理,数据分别在信号采集和监控处由LCD和上位机显示,实现水位流量的实时监测.  相似文献   

2.
温湿度是太阳能干燥过程中的一项重要的指标,本系统将信息采集、信息传输、信息处理等多种信息技术相互融合,将温湿度监测和ARM控制理论相结合,提出了一种切实可行的干燥环境监测系统。该系统利用PC机上的RS2 3 2串行口实现数据通讯,使用LabVIEW虚拟仪器软件完成上位机串行通讯程序和前面板程序的编写,实现干燥系统温湿度的实时采集、显示和储存。实验证明,此系统取得良好的测试效果。  相似文献   

3.
温室株间电驱锄草机控制系统设计与试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据温室机械锄草的需要,针对电驱锄草机械设计了一种圆盘锄刀株间锄草控制系统。该系统以MC9S12DG128双核单片机为硬件核心,融合霍尔传感器、旋转编码器的信号实时输入,通过RS232串口中断实时接收上位机(PC)视觉信息,采用CAN总线与下位机(电动机驱动器)实时通信,对圆盘锄刀转速与转角进行实时控制,从而实现株间锄草和避苗。温室大棚内锄草试验结果表明,前进速度为1.2 km/h时,伤苗率小于10%。  相似文献   

4.
针对北方水稻育秧大棚,设计了一套基于LabVIEW软件的水稻育秧大棚环境多点监控系统,实现了对育秧棚内温湿度等信息的实时采集,以及数据的存储、查看、分析、超限报警及控制等功能。系统采集模块以STC15W4K58S4单片机为核心,选用AM2302温湿度传感器采集各节点温湿度,B-LUX-V30B环境光传感器采集室外光照强度,数据通过无线串口模块建立无线传输网络实现数据的传输、汇总,上位机与下位机的数据传输运用RS232串口通信技术,并运用LabVIEW自身的Web远程网页发布功能达到用户远程监控的目的。最后,将系统在某育秧大棚内运行,并分析出育秧棚内温湿度分布特性。  相似文献   

5.
在Windows环境下实现微机与绝对式驱动器之间的串口通信,依据RS232通信协议编写了VC 通信程序,根据PC机读出的绝对位置数据进行了通信实验。结果表明,利用ActiveX进行程序设计简便,通信可靠。  相似文献   

6.
基于无线传感的丘陵葡萄园环境监测系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决丘陵葡萄园环境信息和土壤墒情的无线监测问题,设计了一种能够实时采集、传输数据的丘陵葡萄园环境采集系统。系统基于无线传感器网络技术,采用Amega128L微处理器和CC2420芯片为基础设计无线传感器节点,传感器节点上接有土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器以及光照强度传感器,通过这些传感器采集葡萄园环境信息。传感器节点将采集的环境信息经无线方式传给汇聚节点,汇聚节点通过RS232串口将数据传到上位机的数据库中,实现了丘陵葡萄园环境信息的无线实时监测。试验研究表明,系统具有功耗低、传输数据实时可靠等优点,能很好地实现丘陵葡萄园环境监测的应用要求。  相似文献   

7.
张立辉  李君兴  赵波  李旭 《农业机械》2011,(11):121-124
基于虚拟仪器设计理论,采用以STC89C51单片机为核心的数据自动采集系统对粮仓内粮食的温湿度进行实时采集,然后通过无线模块nRF905将采集到的数据发送到测控主机,测控主机进行相应的处理后最终到达上位机。上位机计算机管理系统利用LabVIEW软件对数据进行获取、显示、存储,处理等功能。用户根据实时显示的数据,对粮仓及粮食进行相应处理,以实现安全储粮的目的。  相似文献   

8.
设计一种可对车用电子油门进行自动标定与检测的装置。该装置主要由上位机软件、控制器以及步进电机组成。上位机软件通过RS232总线与控制器进行标定指令与检测数据交互。控制器实时接收上位机的标定指令并进一步控制步进电机,实现对电子油门的数据标定工作。标定完成后,控制器对电子油门的线性度与同步度进行实时检测并将检测数据上传给上位机进行显示。  相似文献   

9.
基于STM32的智能烤烟房温湿度控制仪的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了进一步实现烟叶烘烤自动化,设计了一种基于STM32为核心的智能烤烟房温湿度控制仪,介绍了软件及硬件电路的组成及实现。控制系统使用了RS485总线通讯接口设计,可以使用PC机读取存储器的工作历史记录,为进一步优化烘烤经验提供依据。  相似文献   

10.
本文设计的粮仓无线温湿度传输系统主要由温湿度数据采集模块、无线传输模块、USB传输模块、上位机(PC机)数据处理模块、上位机之间通信模块等部分组成。这一无线温湿传感器系统可以对粮仓的温湿度实现实时监控。  相似文献   

11.
介绍了基于AT89S52单片机的、适用于温室大棚温湿度测量的自动监测预警器的设计原理,包括硬件和软件的设计。装置采用AT89S52单片机作为控制器,使用单总线数字式温度传感器18B20采集干湿球温度,通过计算实时显示温湿度,并能够对超限温度进行设置和报警。该装置在西北农林科技大学园艺场日光温室中应用,结果表明:监测预警灵敏度与准确度符合设计要求,取得了良好的测量效果。  相似文献   

12.
针对谷物联合收获机作业过程中清选损失较大的问题,设计了一种以AT89C52单片机为核心的谷物清选损失监测系统。该系统能区别出谷粒和杂质信号,实时显示机具前进速度和谷物清选损失率,当损失率超标时报警提示驾驶员及时调整相关机构,以降低收获损失。仿真试验结果表明,系统响应速度快、准确且稳定,符合设计要求。  相似文献   

13.
喷油器对农用柴油机经济性有重要影响,为了提高农用柴油机经济性和动力性,设计了以AT89C52单片机为核心的农用柴油机喷油器雾化性能点火检测系统。该系统通过外夹式压力传感器检测高压油管内压力波的方法确定点火时刻,实现了喷油器雾化性能检测。同时,用Matlab/Simulink对该系统进行了仿真,结果表明,系统响应速度快、稳定,符合设计要求。  相似文献   

14.
自动化温室测控系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
温室测控系统是对温室环境囚素(如温度、湿度和CO2浓度等)进行相应地修正或调整,使植物生长处于最佳或相对最佳的生长环境条件中。为此,介绍了自动化温室测控系统的工作原理和系统的硬件实现方法,并说明了软件的设计及功能。  相似文献   

15.
分布式单总线蔬菜大棚温度监测预警系统   总被引:1,自引:2,他引:1  
利用数字温度传感器DSl8820与AT89C52单片机组成基于LabVIEW单总线的温度监测网络,实现了大范围环境内大量待测点温度的在线监测,并具有超温报警、数据存储和随时打印功能。所有数字温度传感器通过1根三态I/O口与单片机相连,现场布线方便、可靠。系统中传感器可以自动在线“注册’,或“注销”,满足被测物体数量及位置频繁变动的场合。  相似文献   

16.
详细介绍了单总线器件DS18B20的内部结构和工作原理,设计了基于DS18B20温度传感器和AT89S52单片机的温度采集系统,完成了系统的硬件电路设计,实现了PC机与单片机的串口通讯。利用VB6.0开发上位机监测软件,实现了数据显示、数据存储和异常报警等功能。测试结果表明,该系统具有硬件接线简单、测温精度高以及稳定性好等特点。  相似文献   

17.
给出以AT89C52单片机为核心的粮食水分测试仪的硬件结构组成,并详细介绍了信号处理和测量方法;通过对传感器的标定并进行相应的数据处理。通过实验发现,该仪器使用方便,测量精度高。  相似文献   

18.
王伟  郭文川  王川 《农机化研究》2016,(9):161-164,170
含水率是评价粮食品质和选取加工工艺条件的一个重要指标。为了给粮食含水率的检测提供一种廉价、便捷的检测仪,以AT89S52单片机为控制器、DS18B20为温度传感器、平行极板式电容器为含水率传感器及LCD1 6 0 2为显示器设计了一种可充电、一体式的粮食含水率检测仪。以小麦为对象,基于建立的粮食电容、温度和含水率三者之间的关系模型,以Keil C语言开发了检测仪的软件,以JAVA语言设计了能够接收并显示测量数据的上位机监控软件。  相似文献   

19.
温室大棚生产中,温度是一项影响作物生长发育的重要因素。简易温室往往采用单点或少点测量,由于大棚内温度的不均匀,会造成温度变化时采集不到最高或最低温度。为了解决温室大棚中多点温度采集问题,采用单总线数字温度传感器DS18B20和单片机AT98C52构成多点温度采集系统。系统可以根据使用环境的不同,设置相应的温度上下限,能检测显示传感器的位置编号和温度,超过限定温度时可以报警。  相似文献   

20.
冯平  黄寿明 《湖南农机》2011,(11):32-33
文章研究的内容是以STC89C52单片机为核心组成太阳能热水器的控制系统,它能对太阳能热水器进行控制,实现水位和水温的测量与控制。该系统可以改善对水位和水温的控制稳定性和可靠性,实现可视化界面的控制。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号