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課程設計—蔬菜大棚自動控制系統(tǒng)-全文預覽

2025-07-09 12:47 上一頁面

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【正文】 存放濕度數據*/unsigned char shou[12]。unsigned int wenduhe=0。 if(zishoudong==2) { lightctl(cunshuzi[2],shiyan[0])。 if(jishu==100) { fasong(a,12)。//定時器8分頻 TIMSK|=0X40。 }}void time0_init(void){ TCCR0|=0X02。 wendu_shi=U8T_data_H/10。 U8T_data_L=U8T_data_L_temp。 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp)。 U8checkdata_temp=U8data。 U8T_data_H_temp=U8data。 U8RH_data_H_temp=U8data。0X20)amp。amp。 if(!(PINBamp。 DDRBamp。 PORTBamp。 U8data|=U8temp。amp。0X20) U8temp=1。U8FLAG++)。amp。i8。 } } TIMSK|=0X01。i++) { EEPROM_write(i,cunshuzi[i])。i11。shou[8]==1)//自動控制 { for(i=0。 } zishoudong=1。 } for(i=0。amp。 xunhuani++。amp。 TIMSKamp。im。i10。 /* 設置波特率9600*/ }void USART_TX(unsigned char data){ /* 等待發(fā)送緩沖器為空 */ while ( !TXC )。 //TX:D1。void USART_Init(void){ DDRD|=0X02。 //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16 //這樣得出的是溫度的整數部分,小數部分被丟棄了 TD=(TL%16)*10/16。 //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位 }/********************************/void wendu(void){ ReadyReadTemp()。 // 跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0x44)。time4。time1。time10。 //將數據線從高拉低時即啟動寫時序 NOP()。 i++) { PORTB|=0X40。 //返回讀出的十進制數據}/*****************************************************函數功能:向DS18B20寫入一個字節(jié)數據入口參數:dat***************************************************/ void WriteOneChar(unsigned int dat){ unsigned char i=0。time8。0X40。 for(time=0。 NOP()。 // 先將數據線拉高 NOP()。 unsigned char dat,flag1。time++)。time++) flag=PINBamp。 //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)//10 DDRBamp。 //略微延時約600微秒//200 //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復位脈沖 PORTB|=0X40。=0xbf。 //先將數據線拉高 for(time=0。0X80)==0x00) { a[10]=0。 } else if(shiyan[1](cunshuzi[4])) { PORTC|=0X20。//開加熱 PORTCamp。=0X3F。 }}/**************zidongkongzhi***************/void kongwen(void){ if(TN=(cunshuzi[0]+1)) { PORTCamp。=0X7F。 } else if(cunshushou[1]==0) { PORTDamp。 DDRC|=0XC0。//外光照 a[7]=shiyan[2]/253。 a[3]=shiyan[0]/253。 delay_ms(20)。 while(!ADIF)。 PORTA=0XFF。 } else if(zishoudong==2) { kongwen()。 while(1) { AD_chuli()。 USART_Init()。 //motor_init()。譬如系統(tǒng)數據傳輸數據出錯,控制還不夠十分精確等。Visual Studio 中的 ALM 功能不僅為管理整個軟件開發(fā)生命周期提供了良好的支持,而且為與企業(yè)應用程序的最終用戶及其利益相關者進行關鍵性交互提供了絕佳的支持。 獲得經過改善的總體開發(fā)人員體驗。 實現新的 Web 體驗。 生成 Windows Vista 應用程序。Visual Studio Tools for Office (VSTO) 完全集成到 Visual Studio 2008 專業(yè)版中。開發(fā)智能客戶端應用程序。使用Visual Studio 2008可以高效開發(fā)Windows應用。5. 軟件幫助部分 該部分主要用來顯示一些幫助信息。2. 手動控制參數設置部分: 該部分主要用來設置手動控制時的狀態(tài),例如確定當前補光燈的開關狀態(tài),通風散熱扇的開關狀態(tài)等。軟件程序流程圖如下:開始DS18B20初始化AD初始化定時器初始化PWM波形發(fā)生初始化串口初始化開中斷AD轉換熱釋電傳感器檢測讀取溫度讀取濕度串口發(fā)送數據讀取串口數據控制方式:手動(Y)自動(N)加熱(yes/no)通風(yes/no)補光(yes/no)控制溫度控制光照強度YN 程序流程圖 編程軟件簡介 ICCAVR是 AVR 單片機的 C 語言開發(fā)軟件,軟件集成有編輯,代碼生成,編譯,程序下載等功能,是目前國內用的最廣泛的 AVR 單片機開發(fā)軟件。2.數據處理 對采集回來的數據進行進一步處理,如將小數與整數合并,超過一字節(jié)的數分成若干字節(jié)存儲操作,完成對上位機發(fā)送過來的數比較操作等。簡而言之,ZigBee就是一種便宜的,低功耗的近距離無線組網通訊技術。 ZigBee無線模塊簡介 ZigBee無線通訊模塊實物圖 。光照愈強,光生電子—空穴對就越多,阻值就愈低。為了增加靈敏度,兩電極常做成梳狀。當人體在傳感器的檢測區(qū)域內移動時,照射到兩個電容上的紅外線能量不相等,光電流在回路中不能相互抵消,傳感器有信號輸出。因為這兩個小電容是做在同一硅晶片上的,因此形成的等效小電容能自身產生極化,在電容的兩端產生極性相反的正、負電荷。 熱釋電傳感器模塊簡介及特性 熱釋電傳感器模塊實物圖 熱釋電紅外線傳感器由探測元、濾光片和場效應管阻抗變換器等三大部分組成。用戶MCU發(fā)送一次開始信號后,DHT11從低功耗模式轉換到高速模式,等待主機開始信號結束后,DHT11發(fā)送響應信號,送出40bit的數據,并觸發(fā)一次信號采集,DHT11接收到開始信號觸發(fā)一次溫濕度采集,如果沒有接收到主機發(fā)送開始信號,。產品為 4 針單排引腳封裝。每個DHT11傳感器都在極為精確的濕度校驗室中進行校準。 DHT11簡介 DHT11實物圖DHT11數字溫濕度傳感器是一款含有已校準數字信號輸出的溫濕度復合傳感器。由熱釋電紅外傳感器來檢測外界環(huán)境的變化,輸出信號給單片機,由單片機將信號傳送給上位機,上位機判斷信號,從而做出是否報警的動作。2. 實驗所需元器件 ATmega16單片機最小系統(tǒng)(1個),電加熱絲(1個),繼電器(2只),風扇(1個),三極管8050(4只),熱釋電模塊(1個),光敏電阻(2只),DS18B20溫度傳感器(1只),DHT11溫濕度傳感器(1只),ZigBee無線通信模塊(2個),MAX232(1個)。為了克服這些缺點,本系統(tǒng)采用單片機做下位機,計算機做上位機并采用無線傳輸技術實現蔬菜大棚的自動控制,同時,本系統(tǒng)所選的溫濕度傳感器采用單總線方式傳輸數據,使數據采集更加準確。蔬菜大棚智能控制系統(tǒng)檢測課程設計—蔬菜大棚智能控制系統(tǒng) 學院: 電氣學院 專業(yè)班級:電儀09—3班姓名: 朱學政 指導教師:董愛華 李良目錄1.摘要32. 實驗所需元器件33. 實驗整體結構圖44. 傳感器簡介7 DS18B20簡介7 DS18B20的性能特點7 DHT11簡介7 DHT11的性能特點8 熱釋電傳感器模塊簡介及特性10 光敏電阻傳感器原理及特性11 ZigBee無線模塊簡介125. 溫室大棚控制系統(tǒng)軟件設計12 下位機軟件設計12 編程軟件簡介15 上位機軟件設計15 Microsoft Visual Studio 2008編程軟件簡介166. 總 結17附錄18參考文獻371. 摘要隨著單片機和傳感技術的迅速發(fā)展,自動檢測領域發(fā)生了巨大變化,溫室環(huán)境自動監(jiān)測控制方面的研究有了明顯的進展,并且必將以其優(yōu)異的性能價格比,逐步取代傳統(tǒng)的溫濕度與光照強度的控制措施。同時線路上傳送的是模擬信號,易受干擾和損耗,測量誤差也比較大。同時,在該系統(tǒng)中加入了熱釋電用于防盜報警,使經濟作物更安全!這種溫濕度及光照強度的測控系統(tǒng)可應用于農業(yè)生產的溫室大棚,實現對溫度,濕度,光照強度的實時控制,是一種比較智能、經濟的方案,適于大力推廣,以便促進農作物的生長,從而提高溫室大棚的畝產量,以帶來很好的經濟效益和社會效益。補光燈的控制是通過檢測當前光照與設定目標光照的差值,再通過PID算法控制PWM的產生來控制燈光的強度?!? 可編程的分辨率為9~12位,℃、℃、℃℃,可實現高精度測溫 在9位分辨率時最多在 ,12位分辨率時最多在750ms內把溫度值轉換為數字,速度更快 測量結果直接輸出數字溫度信號,以一 線總線串行傳送給CPU,同時可傳送CRC校驗碼,具有極強的抗干擾糾錯能力 負壓特性:電源極性接反時,芯片不會因發(fā)熱而燒毀, 但不能正常工作。因此該產品具有品質卓越、超快響應、抗干擾能力強、性價比極高等優(yōu)點。超小的體積、極低的功耗,信號傳輸距離可達20米以上,使其成為各類應用甚至最為苛刻的應用場合的最佳選則。數據格式:8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據+8bi溫度整數數據+8bit溫度小數數據+8bit校驗和 數據傳送正確時校驗和數據等于“8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據+8bi溫度整數數據+8bit溫度小數數據”所得結果的末8位??偩€為低電平,說明DHT11發(fā)送響應信號,DHT11發(fā)送響應信號后,再把總線拉高80us
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