【基于Zigbee的食品车间生产环境监测系统设计10000字(论文)】_第1页
【基于Zigbee的食品车间生产环境监测系统设计10000字(论文)】_第2页
【基于Zigbee的食品车间生产环境监测系统设计10000字(论文)】_第3页
【基于Zigbee的食品车间生产环境监测系统设计10000字(论文)】_第4页
【基于Zigbee的食品车间生产环境监测系统设计10000字(论文)】_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

目录第6章系统测试6.1测试用例为了验证系统工作的即时性和可靠性,进行了如下测试实验。温湿度传感器准确性实验:在温湿度传感器终端下方25cm处燃烧明火,使周围温度升高,查看界面上的温湿度值是否随着周围温度的升高而升高,并与传感器上显示的温湿度值始终保持一致,观察当温度值超过我们设定的温度值时,该风扇传感器是否会自动开启。当拿开明火,并扇风给温湿度传感器终端降温,查看界面上的温湿度值是否随着周围温度的降低而降低,并与传感器上显示的温湿度值始终保持一致,观察当温度值低于我们设定的温度值时,风扇传感器是否能够自动关闭。可燃气体传感器准确性实验:在可燃气体传感器终端下方释放打火机里的丁烷气体模拟现实环境里的煤气泄漏,然后查看界面上的可燃气体含量是否随着丁烷气体含量的增加而增加,与传感器上显示的可燃气体值始终保持一致。观察当可燃气体值超过预设危险值时,蜂鸣器是否及时响应报警。火焰传感器准确性实验:在火焰传感器终端下方25cm处点燃明火,查看界面上的火焰值是否升高,并始终与传感器上显示的火焰值始终保持一致,观察当火焰值超过危险设定值时,蜂鸣器是否及时响应报警。对于以上三个实验,重复进行多次实验,以验证其可靠性。6.2测试方法测试中采用动态测试。在测试过程中,通过运行该系统,并且给予相应的测试数据来模拟现实环境。例如在温湿度传感器监测中燃烧明火改变周边温度,在可燃气体含量的监测中通过释放打火机里的丁烷气体,以及在火焰值的监测中点燃明火等方法模拟环境,然后检查输出结果和预期结果是否相符,最终达到检验软件的运行结果是否正确的目的。6.3测试结果在温湿度传感器准确性实验中,预期结果为界面上的温湿度值与传感器上显示的温湿度值始终保持一致,具有即时性和准确性,当温度值超过我们设定的温度值时,风扇传感器能够自动开启;当温度值低于预设温度值时,风扇传感器自动关闭。多次进行重复实验后,测试结果合格,与预期结果相符合。在可燃气体传感器准确性实验中,预期结果为界面上可燃气体值与传感器上显示的可燃气体值始终保持一致,当可燃气体含量超过界面上的危险设定值时,蜂鸣器立即响应报警。多次进行重复实验后,测试结果合格,与预期结果相符合。在火焰传感器准确性实验中,预期结果为界面上火焰值与传感器上显示的火焰值始终保持一致,当火焰值超过界面上的危险设定值时,蜂鸣器立即响应报警。多次进行重复实验后,测试结果合格,与预期结果相符合。对于以上实验进行了多次重复实验后,实验结果均为一致。第7章总结和展望7.1总结由于食品工业和科技的快速发展,食品车间的数量增多。而环境监测为食品工业的一大重要组成部分,所以在此针对食品车间的环境监测系统做出了设计与实现。本系统采用Zigbee无线通信技术,并通过相关传感器获取环境数据,代替传统的人工进行环境监测,能够节约成本和功耗,符合当今社会发展的潮流。通过这段时间的设计与开发,总体上完成了以下几项工作:1、在系统设计过程中研究了食品车间针对环境监测的主题需开展哪些工作,并完成了该系统各个部分功能的设计。学习运用Zigbee通信技术,熟悉相关传感器的使用。同时在系统开发中,巩固了Linux和Qt编程的相关知识点。2、在研究设计的基础上对系统进行实现,该系统实现了总体设计方案上所提到的控制模块、监测模块和安防模块这三个模块,还有各个模块对应的功能。在外观方面,通过Qt编程对系统界面进行设计,使界面达到了通俗美观,能够让用户很快的上手使用。在性能方面,系统能够通过传感器即时的获取到实时的环境数据,并能根据突发情况快速做出响应,实现该系统设计初衷。7.2展望有关研究表明,Zigbee技术在环境监测系统中的应用突破了传统环境监测方式的局限性,并能实现监测过程的高效性,而且维护简单,可操作性强,在一定程度上降低了施工成本,提高了监测效率,能够实现环境管理的智能化[15]。若将该技术应用于食品车间的监测系统中,将具有广阔的发展前景,符合当代技术发展的潮流,能够创造出巨大的社会效益。参考文献[1]卢俊文.Zigbee技术的原理及特点[P].上海:华师大附属东昌中学,2001.[2]陈琛.基于ZigBee的区域环境核辐射监测系统[C].湖南:南华大学,2014.[3]杨玉田.浅谈促进我国食品工业健康发展[J].吉林:伊通满族自治县工业技术中心,2013.[4]李妤薇.基于ZigBee的无线传感网络协议研究与设计实现[J].南京:邮电大学,2014.[5]C.MuthuRamya,MShanmugaraj,RPrabakaran.StudyonZigBeetechnology[J].InternationalConferenceonElectronicsComputerTechnology,07July2011.[6]WeiminQiu,LinxiDong.DesignofintelligentgreenhouseenvironmentmonitoringsystembasedonZigBeeandembeddedtechnology[J].IEEEInternationalConferenceonConsumerElectronics-China,2014.[7]StanislavSafaric,KresimirMalaric.ZigBeewirelessstandard[J].FacultyofElectricalEngineeringandComputing,2006.[8]李妤薇.基于ZigBee的无线传感网络协议研究与设计实现[C].南京:邮电大学,2014. [9]王振玲.基于ZigBee无线传感器网络的监控系统的设计与实现[J].河南:河南师范大学,2012-04.[10]Dr.S.S.RiazAhamed.THEROLEOFZIGBEETECHNOLOGYINFUTUREDATACOMMUNICATIONSYSTEM[M].SathakInstituteofTechnology,2005.[11]戴小枫,张德权,武桐.中国食品工业发展回顾与展望[R].北京:中国农业科学院农产品加工研究所,2018,8(1):133-142[12]LiuYanfei,WangCheng,QiaoXiaojun.AnimproveddesignofZigBeeWirelessSensorNetwork[J].IEEEInternationalConferenceonComputerScienceandInformationTechnology,8-11Aug.2009[13]董亚超.基于ZigB

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论