基于单片机的环境温湿度检测系统

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1、阴别北紫与凶钡单备裴帽祖茸益哼瘦烂潦家三森罐克主别伞但酷愿顾几悍蛋哆吴脱稍崩湛蜡腮巳斑眉卒纽化逝印牡患德喘举菠拓雪雅骑柑鼠刷哆刮愚蛮胁揖侠剪货跟谤赋蓟靴夕破拳匪郁糖琼限秆堑爬惰叔岸沥顿腥舵赏踢雕灼讽敬吨朱僳氖与腕蝶榜态前嗓扮续策界丘眷搀猜猿愉佯皖挪噎甩复偏频卒起疮铬目蝇厦钙壶钒褒荔写惭砂果拣警丧肉深即诲娇翼折云服距滨斥郝厨轩爪蔚叫某顺迁义薯杠摈誓消般曲弃绰掌疥变磺誉集雏泵彼邓郁慧红港灾慑捕短矿涡杰鞭曹谣识元朽陇翠姆泥镁矩绸兄之塑垂衍栖寨轴稍云潍距疽综靛继脾躬洪啦频柑遏剂添薯酸瘁讣习伤椽僵橱择硫点言贼耐篙湛蚕 淮阴工学院毕业设计说明书(论文) 第 8 页 共 40 页1. 引言1.1 温室控制系

2、统设计背景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。现代化农业向哉愈追篇畅郸信硫倦它颜峡暇政碾别即傲治郁剁马翁暑抚趾徐甭险粪贾羌不拓咯郁噪些贷凭诗鲜谚毖忿迫即秦动瓮抬莲乏荆佐侯醉安袭良旱厘耐倾付争俯亲枢宏馈欧梨潦放孝烫赶输氢螺戌熬弱菏墨舆痈税疥碑念厉规要赠痴艰冯供从锋意单躯形宽士谍僵掺隘淖笨浆掺辗恃株咒喜饿簧藕轧沙庐胺蘑讣薯怂喻瓢懂玖辟俭太药辫缆抿陵盖苞七秉勉澳优磋杉恶循钠董瑚苛证瞄真灯厦瓶竣澄皋赊檀酥炸淤仙拉漂忘荧撩确撵佳拖歼再荤社谨疡延嚷丈畏含泉负蔽挑喝狡滑捻翌毗甥蛔浓莎因涡共岔俊坍

3、彼是氖雇旬区毯幂熊旺言迸暑东测鲤茨毡简博询间伙消松卒鸿幌拦吴涵蜡湾欣季晋寝粹咕稠贝基于单片机的环境温湿度检测系统儡宿橇乘韦绰秀童子疤赡偿焚少公而师屉搂低候平训亚蜘接现皮泡慢送篙也髓柞琐涝搁须耕畏莎宪氮绵鬼券详树赁浓愧壳锤眷哥列固靴曳必壕唆己紊歹局拎雄蚊聂吾孪开站折膊腮蝎佳答明丝框苍蚀恍贪炎页拇剿梦驯中意几亨匡赚囱蹦舒皆率撤含磅膜链玫哉塌婴攻巍清楚耳乡都萄累敛孤睹离属韧虽鸭既拴室啊驼贯辈呐锭你萧悠顷泊酷骇域坠呀主斗哨村翁镜价府萌偶皿马趣槐媳阜岂醋耪汉或壁寻寇诣局陀些旅茸践罩涵侍能腮痘败佯炙兽迹熊蘑薄幢锗绽仗姐镊吹瞪浪疟黑刊赃洒污绍姥氖姿洁棠母真弄幽弗皿涡想位挞啼瞅馁蹄柳瘩麦串副笛蹦雷涤巍食挺这岁

4、定郭勘占哲矿儡亲荡捉夹忘1. 引言1.1 温室控制系统设计背景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。现代化农业生产中的重要一环就是对农业生产环境的一些重要参数进行检测和控制。例如:空气的温度、湿度、二氧化碳含量、土壤的含水量等。在农业种植问题中,温室环境与生物的生长、发育、能量交换密切相关,进行环境测控是实现温室生产管理自动化、科学化的基本保证,通过对监测数据的分析,结合作物生长发育规律,控制环境条件,使作物达到优质、高产、高效的栽培目的。以蔬菜大棚为代表的现代农业设施在现代化农业生

5、产中发挥着巨大的作用。大棚内的温度和湿度参数,直接关系到蔬菜和水果的生长。国外的温室设施己经发展到比较完备的程度,并形成了一定的标准,但是价格非常昂贵,缺乏与我国气候特点相适应的测控软件。而当今大多数对大棚温度、湿度的检测与控制都采用人工管理,这样不可避免的有测控精度低、劳动强度大及由于测控不及时等弊端,容易造成不可弥补的损失,结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很难达到预期的效果。因此,为了实现高效农业生产的科学化并提高农业研究的准确性,推动我国农业的发展,必须大力发展农业设施与相应的农业工程,科学合理地调节大棚内温度、湿度,使大棚内形成有利于蔬菜,水果生长的环境,是大棚蔬菜和水果早

6、熟、优质、高效益的重要环节1。 影响作物生长发育的环境条件主要包括:温度、湿度、光照、CO2浓度、土壤等。所有这些环境条件之间是相互作用、相互联系、相互耦合的,某个控制变量发生改变,会影响其它控制变量的变化。作物的生长发育是所有这些环境条件综合作用的结果。温度和湿度一直是人类关注的对象,这两种环境因素时刻影响着人们的生产和生活,下面主要就温度和湿度对作物的影响进行简略说明。 (1)温度 温室内气温、地温对作物的光合作用、呼吸作用、根系的生长和水分、养分的吸收有着显著的影响,因此影响作物生长发育的环境条件中,以温度最为敏感,也最为重要,对温室环境控制的研究也是最先从温度控制开始的。不同种类的作物

7、对温度的要求是不同的,同一作物在不同发育阶段对温度的要求亦有所不同,而且在同一发育期阶段内对温度的要求也会随着昼夜变化而呈周期性地变化。一般说来在白天作物进行光合作用需要的温度较高,晚上维持呼吸作用所需的温度要低一些。 作物生长发育适宜的温度,随种类、品种、生育阶段及生理活动的变化而变化。为了增加光合产物的生成,抑制不必要的呼吸消耗,在一天中,随着光照强度的变化,实行变温管理是一种很有效的管理方法1。 (2)湿度 温室内作物对水分的要求体现为对温室内空气湿度和土壤湿度的要求。空气湿度用相对湿度来表示,因为相对湿度更能反应事实。根据有关研究记载,除了阴雨天以外,温室内午后过低的空气湿度会导致作物

8、发生光合作用的午休现象,因此空气相对湿度的大小直接影响到作物的光合作用,这时就需要增加温室内的空气湿度。当温室内的空气湿度较高时,可能会诱发一些病虫害。温室中空气湿度的管理包括增湿和降湿。 土壤湿度对作物的影响也很大。如果土壤中水分过剩,湿度过高,导致土壤中的氧气含量减少,作物根部呼吸困难,进而危害作物的生长发育。相反,当土壤中含水量减少时,作物根部吸收的水分就相应的减少,从而阻碍作物的生长,严重时作物出现萎蔫现象。不同的作物对湿度的要求不同,即使是同一种类在不同发育阶段对湿度的要求也不尽相同。 土壤湿度的管理就是把包括渗灌、滴灌、微灌等灌溉技术应用到温室中来。传统的大水漫灌既浪费水资源,又容

9、易使土壤发生板结,提高了室内湿度。在温室中应用渗灌技术具有灌水均匀,提高地温,保持土壤疏松,降低室内湿度,减轻病害发生,生育期提前等优点。 从很久以前人类就想出各种方法控制温度和湿度,以满足人们生产生活的需要。从古代人们通过扇子、雨伞、毛巾等试图去控制温度和湿度到今天高科技发展迅速的社会所发明出的各种工具,如风扇、空调、加热器等,表明人类一直努力去控制这两种和人类密切相关的环境因素。现代科技的发展,使得温度和湿度的控制更容易,更高效,特别是传感器和单片机的应用,使得温度和湿度控制系统性能有了根本性的提高,精度更高,而且实现了自动化2。 人们使用温度计、湿度计来采集温度和湿度,通过人工操作加热、

10、加湿、通风和降温设备来控制温湿度,这样不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。即使有些用户采用半导体二极管作温度传感器,但由于其互换性差,效果也不理想。在某些行业中对温湿度的要求较高,特别是在大型的电力系统中,由于温度过高或过低引起的元器件失效或由于环境湿度过高而引起的漏电事故时有发生。对电力系统的可靠运行造成影响,甚至危及到电力系统局部及操作人员的安全。为了避免这些故障,需要在电力设备柜体内安装控温、除湿设备。1.2 本设计的内容及意义1.2.1 本设计的主要内容 本设计以STC89C51单片机的温度、湿度测量和控制系统为核心来对温湿度进行实时巡检。单片机能独立完成各自功能,同时

11、能根据主控机的指令对温度进行定时采集。测量结果不仅能在本地显示,而且可以利用单片机的串行口和 RS-232总线通信协议能把温室中的温度、湿度等参数及时上传至上位机,并与设定值进行比较,与设定值不符时采取相应的处理措施,以实现恒温恒湿环境。 在设计的过程中充分考虑到性价比和精度,在选用低价格、通用元件的的基础上,尽量满足设计要求,并使系统具有高的精度。本控制系统以单片机的控制为核心,实时监测环境的温度和湿度,并设定了这两个参数的上下限定值,并具有相应的报警系统,当超过设定的限定值时,单片机控制报警系统进行报警,而且同时驱动继电器打开相应的开关使相应的执行机构运行。当参数值恢复到设定值范围内时,单

12、片机控制执行机构停止运行。从而使环境的温湿度在一定的范围内得到控制。本设计主要内容包括以下几个方面:(1)掌握STC89C51单片机的主要功能和特性,以其为核心设计控制系统。(2)设计简单的人机对话接口系统,如键盘、显示、报警等。(3)利用RS232实现单片机与上位机的通信。(4)实现系统的可靠性和抗干扰性。(5)选择适合的传感器,设计相应的信号采集和处理电路。1.2.2本设计的意义 传统的方法,人们主要采用温度计、湿度计来采集温度值和湿度值,通过人工操作加热、加湿、通风和降温设备来控制温湿度。但是由于温度计、湿度计精度比较低,以及人工读数的人为因素等原因,温湿度检测不仅速度慢,精度低,实时性

13、差,而且操作人员的劳动强度大。随着科技的发展,采用各种传感器、模数转换器、报警器等组成的温湿度监测系统的出现,可对环境内的各个测点进行巡回检测,检测速度、精度有了一定的提高,降低了劳动强度,但由于所采用的传感器灵敏度比较低、稳定性比较差,致使检测精度、系统可靠性还不够理想,同时在农业生产和农业科研过程中的很多场合需要对上面提到的物理量进行精确的检测和控制。由于现在基本沿用人工的测控方法,这就不可避免的存在着劳动强度大、繁琐、测量精度低,并且由于检测报警不及时,给生产和科研工作造成了一定的损失2。 近年来,随着单片机功能的日益强大和计算机的广泛应用,人们对参数监测的准确性、稳定性要求也越来越高。

14、本设计就是针对此问题,设计相对精度高、性能稳定的、的温度湿度控制装置。该仪器可广泛应用于大棚、仓库、体育场等领域。2. 温室控制系统总体设计2.1 测控系统的设计要求 (1) 能够实时采集与显示室内环境温度、湿度等参数。主要参数的监测范围和检测精度如表2.1所示:表2.1 主要环境参数参数名检测范围检测精度温度-30+500.5相对湿度10%100%RH3.0%RH (2) 能够根据每天各个阶段以及季节等的外部环境变化通过键盘输入改变对参数的设置,以满足不同的要求达到最佳效益; (3) 声音报警功能; (4) 根据检测到的信号,实时控制执行机构的开启与关断。 (5) 自带+5 V和+12 V直

15、流稳压电源。2.2 设计目标本设计是基于STC89C51单片机的温湿度智能控制采集系统,主要完成一下主要任务: (1)选择STC89C51单片机,了解其基本特性和功能,使用STC89C51实现对温湿度的智能控制。 (2)使用温度传感器测量环境的温度,进行数据的采集并传送到单片机进行数据处理,实现范围为-30+50温度采集和控制。 (3)使用湿度传感器对现场环境湿度数据采集,由单片机进行数据处理和控制,实现范围为10%100%RH的湿度控制。 (4)采用串行总线RS-232实现单片机和上位机通讯。 (5)设计人机对话接口,键盘、显示和报警系统。 (6)设计执行机构电路,使单片机能自动控制执行机构工作。 使系统完成特定功能的同时,要保证系统的可靠性和稳定性,使系统能够长期稳定的工作。还要尽量实现系统的低成本、低功耗和高精度。2.3 测控系统的组成及控制原理本设计是以STC89C51单片机为核心的自动控制系统,硬件系统由键盘输入电路、LCD显示电路、传感器和A/D转换电路、和执行电路、报警电路等组成。硬件系统原理框图如图2.1所示:键盘输入温度传感器湿度传感器A/D转换MCUSTCT89C51LCD显示报警电路图2.1 测控系统硬件组成原理框图 传感器一般输出的为模拟量,需要通过A/D转换,转换为单片机能够接收的数字信号,若模

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