大棚温度湿度控制器设计

大棚温度湿度控制器设计

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  • 适用:本科,大专,自考
  • 更新时间2024年
  • 原价: ¥303
  • 活动价: ¥200 (活动截止日期:2024-05-06)
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大棚温度湿度控制器设计

   大棚温度湿度控制器设计          摘要:温室是蔬菜大棚生产中必不可少的设施之一,不同种类蔬菜对温度及湿度等生长所需条件的要求也不尽相同,本设计就是控制大棚的温湿度,为它们提供一个良好的生存环境,给我们带来巨大的经济效益。
  关键词:传感器、温湿度、控制电路、温度报警电路
  Abstract: Greenhouse production of greenhouse vegetables are an essential facilities, different types of vegetables, such as temperature and humidity on the growth of the necessary requirements are not the same, the design is to control the greenhouse temperature and humidity, to provide them with a good the living environment, has brought us huge economic benefits.
  Key words: sensors, temperature and humidity, control circuit, temperature alarm circuit
   
   1 引言
   随着改革开放,特别是90年代以来,我国的温室大棚产业得到迅猛的发展,以蔬菜大棚、花卉为主植物栽培设施栽培在大江南北遍地开花,随着政府对城市蔬菜产业的不断投入,在乡镇内蔬菜大棚产业被看作是21世纪最具活力的新产业之一。温室是蔬菜等植物在栽培生产中必不可少的设施之一,不同种类的蔬菜对温度及湿度等生长所需条件的要求也不尽相同,为它们提供一个更适宜其生长的封闭的、良好的生存环境,从而可以通过提早或延迟花期,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场所。它以采光覆盖材料作为全部或部分结构材料,可在冬季或其他不适宜露地植物生长的季节栽培植物。温室生产以达到调节产期,促进生长发育,防治病虫害及提高质量、产量等为目的。而温室设施的关键技术是环境控制,该技术的最终目标是提高控制与作业精度。国外对温室环境控制技术研究较早,始于20世纪70年代。先是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。目前正开发和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,一些国家在实现自动化的基础上正向着完全自动化、无人化的方向发展。国内外温室控制技术的发展状况来看,温室环境控制技术大致经历三个发展阶段:
   (1) 手动控制:这是在温室技术发展初期所采取的控制手段,其时并没有真正意义上的控制系统及执行机构。生产一线的种植者既是温室环境的传感器,又是对温室作物进行管理的执行机构,他们是温室环境控制的核心。通过对温室内外的气候状况和对作物生长状况的观测,凭借长期积累的经验和直觉推测及判断,手动调节温室内环境。种植者采用手动控制方式,对于作物生长状况的反应是最直接、最迅速且是最有效的,它符合传统农业的生产规律。但这种控制方式的劳动生产率较低,不适合工厂化农业生产的需要,而且对种植者的素质要求较高。
   (2) 自动控制: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。计算机自动控制的温室控制技术实现了生产自动化,适合规模化生产,劳动生产率得到提高。通过改变温室环境设定目标值,可以自动地进行温室内环境气候调节,但是这种控制方式对作物生长状况的改变难以及时作出反应,难以介入作物生长的内在规律。目前我国绝大部分自主开发的大型现代化温室及引进的国外设备都属于这种控制方式。    毕业设计说明书目录
1 引言 ……………………………………………………………………………………12
2 控制系统方案选择 ……………………………………………………………………13
   2.1方案一 …………………………………………………………………………13
   2.2方案二 …………………………………………………………………………13
   2.3系统控制方案确定……………………………………………………………14
3 温度、湿度传感器介绍………………………………………………………………15
   3.1热敏电阻器温度传感器基本特性……………………………………………15
   3.2湿度传感器的分类及工作原理……………………………………………… 18
4 温度控制电路的设计…………………………………………………………………21
   4.1温度检测电路…………………………………………………………………21
   4.2 温度报警电路组成与原理……………………………………………………23
5 湿度自动控制电路……………………………………………………………………25
   5.1湿度检测电路…………………………………………………………………25
   5.2比较电路、浇水系统…………………………………………………………26
   5.3 湿度自动控制系统原理电路图………………………………………………26
6 电源电路设计和论证…………………………………………………………………26
   6.1整流电路设计 ……………………………………………………………… 27
   6.2滤波与稳压电路………………………………………………………………30
   6.3电源电路与元件选择 ………………………………………………………31
   7芯片介绍…………………………………………………………………………32
8 硬件系统的调试………………………………………………………………………34
9 附录(电路图)………………………………………………………………………35
10 参考文献……………………………………………………………………………3811参考文献
[1] 包兴 胡明 .电子器件导论 .北京:理工大学出版社,2001.1
[2]  陈永甫. 电子电路智能化设计实例与应用(第二集) . 北京:电子工业出版社,2002.8
[3] 童诗白 华成英. 模拟电路技术基础(第三版) . 北京:高等教育出版社,2001
[4] 刘振全. 集成元器件分析与应用 . 天津:天津科技大学出版社,2004.12
[5] 何希才. 传感器及应用电路. 北京:电子工业出版社出版,2001.8
[6] 谢广新 肖培字 陈自新. 电视机原理(第十章直流稳压电源). 天津:天津科学技术出版社,2000
[7] 王兆安 黄俊. 电力电子技术(第四版). 北京:机械工业出版社,2000
[8] 张玉龙 朱锡义. 传感器电路设计手册. 中国计量出版社,2004.5
[9] 张福学 . 实用传感器手册.北京:电子工业出版社,1998.2
[10] 张立萍, 张帆. 红外甲烷传感器的实时温度校正模型的建立.《煤矿安全》. 2005年7月第36卷第7期
[11] 刘建周, 范健. 甲烷催化燃烧反应与甲烷传感器稳定性的研究. 《煤炭转化》. 1998年1月第21卷第1期
[12] 于海生. 《微型计算机控制技术》.清华大学出版社

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