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智能温室大棚控制系统方案怎么设计,以保证效益最大化?



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1、51单片机实验开发平台设计   

2、AVR单片机实验开发平台设计   

3、PIC单片机实验开发平台设计   

4、MSP430单片机实验开发平台设计   

5、ARM7实验开发平台设计   

6、cortex-M3实验开发平台设计   

7、CPLD实验开发平台设计   …………   ========单片机相关毕业设计===============================   1. 数显电子秤的设计   2. 数显金属探测器的设计   3. 无线表决表决器设计   4. 超声波测距仪的设计   5. 基于串行EEPROM的掉电保护计数器   6. 可自锁智能煤气泄漏控制器   7. 单片机直流电机调速系统的设计   8. 基于无线传输的智能巡航小车的设计   9. 声光显示智力竞赛抢答器   10. 单片机测距系统   11. 单片机多点温度检测系统   12. 红外线自动跑水报警装置电路设计   13. 家庭照明智能遥控开关设计   14. 无线远程呼叫器   15. 基于超声波的检测防撞系统设计   10. 防盗与恒温系统的设计与制作   11. 防盗报警器   12. AT89S52单片机实验系统的开发与应用   13. 在单片机系统中实现SCR(可控硅)过0控制   14. 微电阻测量系统   15. 基于单片机的电子式转速里程表的设计   16. 基于GSM短信模块的家庭防盗报警系统   17. 公交车汉字显示系统   18. 基于单片机的智能火灾报警系统   19. WIN32环境下对PC机通用串行口通信的研究及实现   20. FIR数字滤波器的MATLAB设计与实现方法研究   21. 无刷直流电机数字控制系统的研究与设计   22. 直线电机方式的地铁模拟地铁系统制作   23. 稳压电源的设计与制作   24. 线性直流稳压电源的设计   25. 基于CPLD的步进电机控制器   26. 全自动汽车模型的设计制作   27. 单片机数字电压表的设计   28. 数字电压表的设计   29. 计算机比值控制系统研究与设计   30. 模拟量转换成为数字量的红外传输系统   31. 液位控制系统研究与设计   32. 基于89C2051 IC卡读/写器的设计   33. 基于单片机的居室安全报警系统设计   34. 模拟量转换成为数字量红外数据发射与接收系统   35. 有源功率因数校正及有源滤波技术的研究   36. 全自动立体停车场模拟系统的制作   37. 基于I2C总线气体检测系统的设计   38. 模拟量处理为数字量红外语音传输接收系统的设计   39. 精密VF转换器与MCS-51单片机的接口技术   40. 电话远程监控系统的研究与制作   41. 基于UCC3802的开关电源设计   42. 串级控制系统设计   43. 分立式生活环境表的研究与制作(多功能电子万年历)   44. 高效智能汽车调节器   45. 变速恒频风力发电控制系统的设计   46. 全自动汽车模型的制作   47. 信号源的设计与制作   48. 智能红外遥控暖风机设计   49. 基于单片控制的交流调速设计   50. 基于单片机的多点无线温度监控系统   51. 蔬菜公司恒温库微机监控系统   52. 数字触发提升机控制系统   53. 农业大棚温湿度自动检测   54. 无人监守点滴自动监控系统的设计   55. 积分式数字电压表设计   56. 智能豆浆机的设计   57. 采用单片机技术的脉冲频率测量设计   58. 基于DSP的FIR滤波器设计   59. 基于单片机实现汽车报警电路的设计   60. 多功能数字钟设计与制作   61. 超声波倒车雷达系统硬件设计   62. 基于AT89C51单片机的步进电机控制系统   63. 模拟电梯的制作   64. 基于单片机程控精密直流稳压电源的设计   65. 转速、电流双闭环直流调速系统设计   66. 噪音检测报警系统的设计与研究   67. 转速闭环(V-M)直流调速系统设计   68. 基于单片机的多功能函数信号发生器设计   69. 基于单片机的超声波液位测量系统的设计   70. 仓储用多点温湿度测量系统   71. 基于单片机的频率计设计   72. 基于DIMM嵌入式模块在智能设备开发中的应用   73. 基于DS18B20的多点温度巡回检测系统的设计   74. 计数及数码显示电路的设计制作   75. 矿井提升机装置的设计   76. 中频电源的设计   77. 数字PWM直流调速系统的设计   78. 开关电源的设计   79. 基于ARM的嵌入式温度控制系统的设计   80. 锅炉控制系统的研究与设计   81. 智能机器人的研究与设计 ——\u001F自动循轨和语音控制的实现   82. 基于CPLD的出租车计价器设计——软件设计   83. 声纳式高度计系统设计和研究   84. 集约型无绳多元心脉传感器研究与设计   ……………………………………。

求大1电气及其自动化概论课结课论文



3、求大1电气及其自动化概论课结课论文

100个自动化概论课结课论文题目 1. 智能压力传感器系统设计 2. 智能定时器 3. 液位控制系统设计 4. 液晶控制模块的制作 5. 嵌入式激光打标机运动控制卡软件系统设计 6. 嵌入式激光打标机运动控制卡硬件系统设计 7. 基于单片机控制的数字气压计的设计与实现 8. 基于MSC1211的温度智能温度传感器 9. 机器视觉系统 10. 防盗与恒温系统的设计与制作 11. 防盗报警器 12. AT89S52单片机实验系统的开发与应用 13. 在单片机系统中实现SCR(可控硅)过0控制 14. 微电阻测量系统 15. 基于单片机的电子式转速里程表的设计 16. 基于GSM短信模块的家庭防盗报警系统 17. 公交车汉字显示系统 18. 基于单片机的智能火灾报警系统 19. WIN32环境下对PC机通用串行口通信的研究及实现 20. FIR数字滤波器的MATLAB设计与实现方法研究 21. 无刷直流电机数字控制系统的研究与设计 22. 直线电机方式的地铁模拟地铁系统制作 23. 稳压电源的设计与制作 24. 线性直流稳压电源的设计 25. 基于CPLD的步进电机控制器 26. 全自动汽车模型的设计制作 27. 单片机数字电压表的设计 28. 数字电压表的设计 29. 计算机比值控制系统研究与设计 30. 模拟量转换成为数字量的红外传输系统 31. 液位控制系统研究与设计 32. 基于89C2051 IC卡读/写器的设计 33. 基于单片机的居室安全报警系统设计 34. 模拟量转换成为数字量红外数据发射与接收系统 35. 有源功率因数校正及有源滤波技术的研究 36. 全自动立体停车场模拟系统的制作 37. 基于I2C总线气体检测系统的设计 38. 模拟量处理为数字量红外语音传输接收系统的设计 39. 精密VF转换器与MCS-51单片机的接口技术 40. 电话远程监控系统的研究与制作 41. 基于UCC3802的开关电源设计 42. 串级控制系统设计 43. 分立式生活环境表的研究与制作(多功能电子万年历) 44. 高效智能汽车调节器 45. 变速恒频风力发电控制系统的设计 46. 全自动汽车模型的制作 47. 信号源的设计与制作 48. 智能红外遥控暖风机设计 49. 基于单片控制的交流调速设计 50. 基于单片机的多点无线温度监控系统 51. 蔬菜公司恒温库微机监控系统 52. 数字触发提升机控制系统 53. 农业大棚温湿度自动检测 54. 无人监守点滴自动监控系统的设计 55. 积分式数字电压表设计 56. 智能豆浆机的设计 57. 采用单片机技术的脉冲频率测量设计 58. 基于DSP的FIR滤波器设计 59. 基于单片机实现汽车报警电路的设计 60. 多功能数字钟设计与制作 61. 超声波倒车雷达系统硬件设计 62. 基于AT89C51单片机的步进电机控制系统 63. 模拟电梯的制作 64. 基于单片机程控精密直流稳压电源的设计 65. 转速、电流双闭环直流调速系统设计 66. 噪音检测报警系统的设计与研究 67. 转速闭环(V-M)直流调速系统设计 68. 基于单片机的多功能函数信号发生器设计 69. 基于单片机的超声波液位测量系统的设计 70. 仓储用多点温湿度测量系统 71. 基于单片机的频率计设计 72. 基于DIMM嵌入式模块在智能设备开发中的应用 73. 基于DS18B20的多点温度巡回检测系统的设计 74. 计数及数码显示电路的设计制作 75. 矿井提升机装置的设计 76. 中频电源的设计 77. 数字PWM直流调速系统的设计 78. 开关电源的设计 79. 基于ARM的嵌入式温度控制系统的设计 80. 锅炉控制系统的研究与设计 81. 智能机器人的研究与设计 ——\u001F自动循轨和语音控制的实现 82. 基于CPLD的出租车计价器设计——软件设计 83. 声纳式高度计系统设计和研究 84. 集约型无绳多元心脉传感器研究与设计 85. CJ20-63交流接触器的工艺与工装 86. 6路抢答器设计 87. V-M双闭环不可逆直流调速系统设计 88. 机床润滑系统的设计 89. 塑壳式低压断路器设计 90. 直流接触器设计 91. SMT工艺流程及各流程分析介绍 92. 大棚温湿度自动控制系统 93. 基于单片机的短信收发系统设计 ――硬件设计 94. 3层电梯的单片机控制电路 95. 交通灯89C51控制电路设计 96. 基于D类放大器的可调开关电源的设计 97. 直流电动机的脉冲调速 98. 红外快速检测人体温度装置的设计与研制 99. 基于8051单片机的数字钟 100. 48V25A直流高频开关电源设计。

PLC在蔬菜大棚自动控制应用中成熟了么



4、PLC在蔬菜大棚自动控制应用中成熟了么

PLC在大工业中 在精密控制中 在化工 冶金 钢铁 塑料等等都成熟了 你说在大棚中那? 大材小用。

蔬菜与种植论文3000字长



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智慧温室大棚蔬菜种植自动控制系统的具体应用论文



6、智慧温室大棚蔬菜种植自动控制系统的具体应用论文

智慧温室大棚蔬菜种植自动控制系统的具体应用论文   在日常学习、工作生活中,说到论文,大家肯定都不陌生吧,论文写作的过程是人们获得直接经验的过程。怎么写论文才能避免踩雷呢?以下是我为大家收集的智慧温室大棚蔬菜种植自动控制系统的具体应用论文,仅供参考,希望能够帮助到大家。   摘要:   传统的农业种植模式已经很难满足现代生活模式与需求,以传统塑料大棚为例,不仅产量很低,也会带来较大的污染,且人员管理非常繁琐,不利于蔬菜种植效益的提升。智慧温室大棚蔬菜种植模式优势较多,相比于传统塑料大棚能够大幅度扩展蔬菜种植发展空间,也改变了现代农业、新型农村的格局。该文简述了智慧温室大棚蔬菜种植的优势,然后分析了智慧温室大棚建设方案,最后介绍了智慧温室大棚蔬菜种植自动控制系统的具体应用。   关键词 :   智慧温室;大棚蔬菜;种植技术;   引言:   在传统农业发展模式下,农民的浇水、施肥和打药等农业劳动过程主要借助已有经验进行。在温室大棚蔬菜种植中,需要关注浇水的时机,准确把控农药浓度,且保证温湿度、光照、氮元素等处于适宜的状态。由于无法量化指标,通常依赖于人为判断,因而经常发生误差,也无法提高温室大棚蔬菜种植的产量和质量。要想解决传统农业中低效率、低产能等现象,需要积极引入智慧温室大棚蔬菜种植技术,将各影响因素进行有效控制,改进环境条件,促进蔬菜的正常生长。   

1、传统大棚蔬菜种植的危害气体   传统大棚蔬菜种植会释放很多有害气体,如氮气,引起有害气体含量超标的原因较多,主要包括人员操作不当、肥料质量不合格等因素。若是施肥方法不科学,施用含量超标的肥料,将引起氮气排放的增加,当温室大棚内氮气含量超出1定限度后,将导致叶片枯死,特别是对黄瓜、西红柿、西葫芦等蔬菜来说,对氮气更加敏感。此外,还会存在亚硝酸气体,当土壤呈弱酸性后,即pH值未超过5,某些菌体的作用效果将持续减弱,形成大量的亚硝酸气体。亚硝酸气体含量的增加,会让蔬菜绿叶发生白色斑点,黄瓜、西葫芦、青椒和西芹等蔬菜对亚硝酸气体较为敏感[1].冬季严寒,很多农民常用煤球升温取暖,在燃料不充分燃烧的情况下,将形成大量1氧化碳等有毒气体,温室大棚中碳元素也会超标,不利于蔬菜产量与质量的提升。   在预防过程中主要采取以下措施:   (1)做到施肥的科学性。温室大棚中施用的有机肥必须需要发酵腐热,以优质化肥为主,尿素要与过磷钙混施。基肥要深施15~20cm,追施化肥深度至少为12cm,施后及时覆土浇水。   (2)通风换气。在天气条件较好的情况下,要根据温度要求及时通风换气,遇到雨雪天气时也应该做好通风换气工作。   (3)农膜与地膜不能产生毒性,温室大棚中废旧塑料品等需第1时间清理干净。   

2、智慧温室大棚蔬菜种植的优势   在蔬菜种植中需要控制好空气温湿度、土壤温湿度和水肥条件,才能保证蔬菜生长的品质,实现产量提高的目的。因此要通过精准化控制各项环境因素,改善温室大棚蔬菜种植品质,确保经济效益逐步提升。智慧大棚主要在温室大棚蔬菜种植中引入自动化控制系统,发挥最新生物模拟技术的作用,对棚内蔬菜生长最适宜的环境进行模拟。同时也设置了温度、湿度、2氧化碳和光照度传感器,对温室大棚内多项环境指标进行感知,并利用微机完成数据分析,实现对棚内水帘、风机和遮阳板等设施的全面监控,最终有效改善大棚内蔬菜生长环境。   在科技进步与发展过程中,各种智慧大棚控制系统得到了广泛应用,实行精细化管理模式,温室大棚内的茄子、辣椒、黄瓜和西红柿等蔬菜都能快速生长,能够帮助种植户创造丰厚利润,也促进了智慧温室大棚的发展。在智慧大棚控制系统中主要应用了物联网技术,设置农业物联网传感器,管理中物联网系统能够有效采集实施环境数据,其中包含了光照、空气温度、湿度和2氧化碳浓度等信息,在网络支持下向控制平台传输[2].系统结合获得的数据信息完成智能判断,远程控制温室大棚中的各项设备,达到及时调节棚内环境的目的,确保满足大棚内蔬菜生长的要求。在温室大棚蔬菜种植中引入智慧大棚控制系统,大幅度提升了温室大棚生产自动化和管理智能化水平。   智慧大棚控制系统除了可以在温室环境方面实现精准管理以外,还具备大面积统1管理的优势。在系统运行过程中,能够为温室大棚蔬菜种植提供精细化的智慧管控服务,实现对设施农业管理效果的不断优化。这样不仅能让温室大棚管理效率大幅度提升,也有效减少了管理成本的投入,为大棚蔬菜种植创造了诸多便利,能够达到增产增收的目的,温室大棚蔬菜种植也能逐步发展为稳定型和持续增收型产业。在中国加快推进乡村振兴战略实施的过程中,智慧大棚控制系统将在农业智能化发展中发挥越来越大的作用,为农业全面升级打牢基础。   

3、智慧温室大棚建设方案   在智慧温室大棚建设过程中,需要由多个环境监测节点完成组网,才能实时采集环境信息,达到精准控制的目的。在各环境监测节点上需要安装传感器,控制设备主要有补光照明设备、排风设备、灌溉设备以及报警设备等。各节点也设置2节干电池保证电能供应,因为节点功耗不高,所以电池使用寿命很长,在智慧温室大棚中供电非常安全与便利。各传感器获得的数据向上位机传输过程中,上位机除了可以实时显示、控制与存储,并自动生成温度、湿度和光照等环节因素变化曲线图以外,也可以借助网关与Internet服务器进行连接,达到手机远程监测和控制等目的。建设智慧温室大棚后,能够实现对温室大棚蔬菜生长情况的远程视频监控,也能将相关信息实时存储下来,为农业生产科学化管理创造条件。   在智慧温室大棚功能设计上,主要包括以下几点:   (1)身份识别功能。借助RFID射频识别技术将个人信息显示在上位机,用户在系统刷卡登记后才能完成相应操作。   (2)自动报警功能。要想农业生产更加安全可靠,在大棚中发生烟雾、明火以后,利用烟雾传感器与火焰传感器进行检测,能够第1时间让蜂鸣器报警得到控制,在GPRS模块支持下为用户发送短信或者是打电话,并在屏幕上清晰完整呈现大棚报警信息。   (3)远程监控功能。登录网页端,即实现对智慧温室大棚蔬菜种植的远程监控。   (4)无线信息采集与传输功能。为提高大棚蔬菜种植的产量与质量,要实时监测和控制大棚内蔬菜生长环境。环境监测节点主要由光照、空气温度、土壤温湿度以及2氧化碳传感器等构成,能够精确采集相关信息数据[3].   (5)定时防治病虫害功能。利用臭氧发生器,能够在高压、高频电等电离作用下,让空气内氧气转化为臭氧,并定时进行杀菌,达到对温室大棚蔬菜种植中的病虫害防治功能。这种方式不仅具有安全、高效等优点,还降低了成本与农药使用量,能够达到无污染、无残留的要求,不断推动智慧温室大棚蔬菜种植增值提效。   

4、智慧温室大棚蔬菜种植自动控制系统   在农业自动化发展过程中,除了应用计算机技术以外,也涉及微电子技术、通信技术和光电技术等,尤其对蔬菜种植自动控制系统而言,它们是智慧温室大棚蔬菜种植中需要重点关注的.内容。对该系统而言,主要结合蔬菜温室控制要求建设的远程监控管理系统,属于可扩展、可操作的硬件与软件系统。利用无线通信方式与蔬菜温室管理中心的计算机联网,能够让蔬菜温室单元得到实时调节与控制。   蔬菜种植自动控制系统主要构成如下:   (1)无线传感器,分别为温湿度传感器,土壤温湿度传感器、光传感器和2氧化碳传感器等设备。   (2)控制器,主要有温湿度控制器、光强控制器和土壤温湿度控制器等,可以集中处理各传感器传输的数据信息,并由计算机发出相应的控制指令。   (3)触摸屏,能够显示各种数据,以及风机、加湿、加热电磁阀等现场设备的远程控制,各种数据报表的打印等。   (4)遥控终端,通常包括手机、计算机等。   对蔬菜种植自动控制系统功能来说,包括以下几点:   (1)检测系统:设置多种无线传感器,将蔬菜生长环境中的温度、湿度、pH值、光照强度、土壤养分和2氧化碳浓度等物理参数及时采集起来。   (2)信息传输系统:利用本地无线网络、互联网、移动通信网络等通信网络,为数据传输、转换等创造有利条件,能够提高智慧温室大棚内环境信息传输效率。   (3)信息通过无线网络传输系统和信息路由设备传输到控制中心,各节点能够自由匹配,任意监控,互不干扰。   (4)控制系统:增加摄像头,对各温室大棚进行监测,并借助监控计算机对环境调整的全过程进行监控。蔬菜生长环境信息数据等进行实时监测,将各节点数据采集起来,通过存储、管理后能够动态呈现各测点信息。同时结合掌握的信息数据自动灌溉、施肥、喷施、降温和补光等,发挥历史数据存储、查询、报警和打印等作用[4].   (5)远程控制系统:移动电话终端用户能够了解蔬菜棚的工作状态,借助手机实时发布指挥控制设备。   蔬菜种植自动化控制系统不仅安全可靠,适应性也很强,能够提高蔬菜种植智能化水平,为绿色健康蔬菜种植奠定了良好基础。蔬菜自动种植控制系统融合处理大量的农业信息,确保技术人员可以完成多个蔬菜棚环境的监控与智能管理,让蔬菜生长环境得到改善,真正实现增产、提高质量、调节生长周期、提高经济效益等目标,也达到集约化农业生产、高产、优质、高效、生态、安全的目的[5].   

5、结语   总之,近年来人民生活水平不断提高,在蔬菜栽培自动化控制系统建设与应用上有着更高的要求,产品附加值越来越高,经济效益也不断提升。通过光照、温度、湿度、2氧化碳、土壤等监测与自动化控制,推动现代农业发展再上新台阶,也是智能技术在农业生产中作用的体现。实行智慧温室大棚蔬菜种植技术,为蔬菜种植技术提供量化指标作为参照,这样蔬菜种植产量与品质得到保障,可操作性也大幅度提升,不仅可以实现增产创收的目的,也为产业链的形成创造了有利条件。   参考文献   [1]胡琼香基于物联网的智慧温室大棚蔬菜种植技术[J]江西农业,2019(14):13-17.   [2]刘欣"互联网+"设施蔬菜智慧决策管理系统设计与验证[J.江苏科技信息,2018,35(29):62-64.   [3]孙通农业气象物联网在蔬菜大棚中的应用[J]现代农业科技2020(16):164-171.   [4]何淑红设施大棚蔬菜生产技术与发展趋势研究[J].农村实用技术2020(08):11-12.   [5]胆温室大棚蔬菜种植技术试析[J]农民致富之友,2020(13):50-50. ;。

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