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本文将嵌入式技术与数控切割技术进行有效的融合,开发出一种基于嵌入式系统的自动切割控制系统,该系统基于AMR7微控制器芯片LPC2138及C/OS-Ⅱ实时操作系统平台。其LCD显示及组合式按键为用户提供了一种良好的交互式操作平台,实现多种自动切割模式的选择。本系统亦提供了与PC联机控制的通信接口,可利用PC强大的数据处理能力,使控制系统完成更为复杂的切割控制。设计系统具有实时性、开放性、智能化的特点。 相似文献
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随着农机技术的发展,空调已成为大中功率拖拉机的标准配置。因拖拉机工作环境恶劣,用户要求驾驶室内空调系统能提供适宜的出风温度、制冷性能、室内空气流速及新风风量等,从这四方面并结合前窗除霜性能,运用CFD技术完成对新型驾驶室空调系统的优化匹配设计。 相似文献
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新风系统是将室外空气过滤后用风机吹入控制室,控制室内正压,控制室加排风口,将控制室内污浊空气置换。在春、秋、冬三季还可以使用新风系统降低室内温度,减少空调使用。 相似文献
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灵芝生长环境实验室的智能新风系统在实现主要功能换气的同时还需具备过滤、净化、均衡、节能、调节等功能。文章介绍了环境实验室智能新风系统的风道系统、执行系统、环境信息传感系统、智能控制系统的设计方案,并就系统的节能控制、噪音控制、安全性及可靠性设计进行阐述。该系统应用广泛,也可用于其他植物种植实验室。 相似文献
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根据电力机车上空调电源的供电要求,设计了一种以DSP芯片TMS320F2812电机专用控制芯片为控制系统,IGBT为控制开关的新型机车空调逆变电源,介绍了该电源的软件及硬件部分的工作原理,并证明了使用该逆变电源的空调器运行可靠,损耗小,抗干扰能力强,可进行实际应用。 相似文献
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首先介绍了拖拉机自动化作业发动机智能启停控制系统的整体结构,设计了发动机自动启停装置,并基于嵌入式控制系统实现了车载控制终端的软硬件开发;最后,利用Eclipse设计开发了手机终端APP软件,通过手机终端APP,可以实现对拖拉机发动机开启和关闭控制。测试结果表明:APP可以实现对发动机的关闭控制,对发动机进行关闭时,系统能够自动关闭空调、车灯和车锁,满足了设计要求。 相似文献
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为提高我国循环式岩棉栽培水肥管理水平,自主研发设计了循环式岩棉栽培水肥一体化智能装备及控制系统。系统根据植株的生长发育状态、需水需肥规律以及环境条件,通过智能控制系统全自动地进行营养液的检测、配比和灌溉决策,并结合营养液回收消毒技术,实现营养液的重复利用。系统提供便于操作的硬件设备以及全自动智能运行的控制系统,可对岩棉栽培水肥实现全自动智能精准管理,节水节肥20%以上,实现农业生产的零排放。经过在不同园区的试验和应用,验证该系统运行稳定,适用性强。在宁夏园艺产业园番茄生产应用可达到45.4 kg/m2的高产。 相似文献
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为了实现对拖拉机空调电机转速的精确控制,设计了一种基于单片机和模糊PID的转速单闭环无刷直流电机控制系统,可以对电机转速进行控制调节,从而驱动制冷压缩机工作,降低拖拉机车内温度。实验结果表明:基于单片机和模糊PID的拖拉机空调电机控制系统稳态误差较小,控制精度较高,与理论基础相符合,证明了该方法的可行性和正确性。 相似文献
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用电压表代替组合式同期表广东省惠州供电局设计室李景村在发电厂及变电所的设计中,60年代中期以来普遍采用组合式同期表以满足手动准同期的要求。组合式同期表具有同步指示、电压差指亏、频率差指示三种功能,与系统侧和待并发电机侧的频率表、电压表配合,实现并列操... 相似文献
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笔者基于单片机的温度控制系统,从单片机选择、传感器选择、系统框架设计等方面概述了单片机的温度控制系统内涵,分析了其运行原理,列举了单片机温度控制系统设计的实操方法,从硬件系统、软件系统、温度检测方法等方面阐述了单片机温度控制系统的开发与应用.仿真结果表明:企业可利用单片机温度控制系统,实现对环境温度的精准检测、有效控制... 相似文献
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在解决养殖空调系统节能问题中,采用了自适应蚁群算法对多参量、非线性系统可寻最优求解的算法,并考虑到可能发生系统局部最优问题,利用Metropolis准则下的模拟退火算法来改善全局优化能力,提出了全局最优化参数的退火-蚁群算法,并在空调系统中进行了验证.结果表明,应用算法能使空调控制系统鲁棒性增强,节能率可达27.12%. 相似文献
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介绍了农产品冷冻库网络控制系统的结构及其特点,设计了基于模糊自适应整定的PID控制器,实现了对农产品冷冻库网络控制系统的控制。基于TrueTime仿真工具箱的仿真实验表明:设计的农产品冷冻库网络控制系统具有响应速度快、稳定性强和抗干扰能力强等特点。 相似文献
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为深入研究各种形式花生摘果机、摘果部件的工作原理,探究花生摘果过程中的荚果损伤机理、花生荚果分布规律和花生植株动力学状况,进而进行花生摘果机结构与参数优化,设计出一种多功能组合式全喂入花生摘果试验装置,主要由机架、电动机、传动系统、摘果系统、清选系统、变速与控制系统、荚果分布测试系统等组成。该装置作为花生摘果试验平台具有以下功能:通过改变和控制花生植株运动方向,可实现切流单滚筒、轴流单滚筒、切流双滚筒、切轴流双滚筒、轴流双滚筒、双切流横轴流三滚筒和切流双轴流三滚筒7种不同切轴流喂入、摘果方案;通过变频器与机械传动组合式调速方式,实现各摘果滚筒的速度调节;通过格式接料器,可研究各摘果机构的花生荚果分布规律。性能试验表明,该装置可针对不同花生品种及其性状进行不同摘果元件、不同切轴流组合的摘果性能试验,主要参数为:转速200~800 r/min,摘果间隙25~50 mm,最大喂入量5 kg/s。 相似文献
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针对当前新风控制系统中存在的测量误差偏大、控制目标单一等问题,设计一种以二氧化碳、TVOC、温湿度为控制目标,以串口指令触摸屏为人机界面的智能控制系统。该系统以C8051F020单片机为核心,通过比较各控制目标实时值和设定值,作出相应的逻辑计算,确定各风机的档位及热交换阀门的开闭。通过试验证明,该系统能够在满足新风量的要求下大大降低能耗,具有良好的应用前景。 相似文献