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文档简介

基于单片机的智能微喷灌控制系统的设计 研究背景 在全球淡水水资源越来越缺乏和农业现代化的当今世界,农业高度集约化种植模式(耕作、种植、灌溉、施肥、收获等)和“工厂化”特征日趋显著。在精确化农业的生产过程中,如今发达国家发展现代农业的主要的手段是运用高科学技术和高新技术的装备。在灌溉的技术上对农作物的生长过程智能化的控制要求正在提高。大多数发达国家农业的灌溉系统几乎全部采用计算机的控制方式,基本上实现了系统智能化。微灌技术和设备在我国还处于研究和待开发阶段,系统的成套性还较差,主要部件品种少,质量不稳定。因此,加速开发成套、适用、可靠、先进的灌溉系统是我国今后节水灌溉设备发展的主要方向。自动控制灌溉系统,基本上还是手动阀门来操作。自动控制器等方面还有待于进一步开发和应用。微机和单片机等自动控制检测系统装置,已经在某些微灌工程中应用和实验,初步显示出微灌采用自动化的管理系统优越性和先进性。 基于单片机的智能微喷灌控制系统的设计系统设计 主要内容 研究背景 研究内容 系统整体方案设计 系统硬件电路设计 系统软件设计 研究内容 本设计以 过 采集到的温度湿度数据送到单片机中,经由单片机处理,将采集到的数据与设定好的标准的温湿度范围比较,若不在范围之内, 则由继电器驱动相应的外部灌溉电路,对目标区域进行微喷灌。 主要研究内容: 1 单片机主控电路设计 2 3 4 按键控制模块设计 5 继电器(指示灯接口)模块设计 6 温湿度采集转换模块硬件设计 系统整体方案设计 图 1 系统整体结构图 单片机最小系统 按键控制模块 指示灯电路 继电器模块 温湿度采集转换模块 系统整体电路图 系统软件设计 本系统软件包括单片机主控程序模块、中断服务程序模块、初始化模块, 钟模块,温湿度采集转换模块,实现数据采集、显示和数据上传,最后控制指示灯工作,其程序流程图如右图所示。 按键检测流程图 整体仿真图 时间界面调整仿真图 ( 20133 当外界相对湿度值小于 40%时,蓝灯亮表示系统在相对湿度过低的情况下对目标区域进行灌溉,此时加湿器打开 当相对湿度值小于 60%大于 40%时,系统维持原状态。如图示 : 当相对湿度值大于 60%时,红灯亮表示系统在相对湿度过高的情况下对目标区域进行灌溉 ,风干器打开 当温度湿度值小于 20灯亮表示系统在温度过低的情况下对目标区域进行加温 ,加温器打开 当相对湿度值小于

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