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PAC技术在智能灌溉施肥系统中的应用研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
1 绪论第10-15页
   ·研究背景第10-11页
     ·发展现代农业的迫切需求第10页
     ·传统农业的水肥利用率低第10-11页
   ·水肥管理技术第11-12页
     ·滴灌技术及其系统第11页
     ·水肥一体化第11-12页
   ·国内外水肥一体化技术的现状和发展趋势第12-13页
   ·课题研究的意义和主要工作第13-15页
     ·研究意义第13页
     ·主要研究工作第13-15页
2 主要技术概述第15-21页
   ·PAC技术第15-16页
     ·PAC控制技术产生的背景第15页
     ·PAC控制技术在农业领域应用优势第15-16页
   ·基于PAC的系统总体结构第16-17页
   ·PAC控制软件开发步骤第17-18页
   ·水肥管理的总体控制思想第18-19页
     ·水分闭环控制系统第18页
     ·肥料开环控制系统第18-19页
   ·数据通讯第19-21页
     ·Modbus协议第19页
     ·通讯方式第19-20页
     ·通讯接口第20-21页
3 深液栽培自动控制系统第21-42页
   ·系统研究的主要目的第21页
   ·系统实验环境第21-23页
     ·传统深液栽培场地介绍第21-22页
     ·传统深液栽培所需仪器及操作步骤第22-23页
   ·系统设计及硬件介绍第23-29页
     ·基于PAC的系统结构设计第23-24页
     ·数据库设计第24-26页
     ·硬件介绍第26-29页
   ·主要功能模块的实现第29-34页
     ·在线监测功能模块第29-31页
     ·母液补充模块第31-33页
     ·营养液循环模块第33-34页
   ·系统工作流程图第34-35页
   ·系统的技术攻关第35-41页
     ·自制水位计第35-37页
     ·光电隔离器防止信号源的干扰第37-41页
   ·系统总结第41-42页
4 智能滴灌系统的小规模实验第42-57页
   ·系统要求第42-44页
   ·系统设计及硬件介绍第44-50页
     ·拓扑结构设计第44-46页
     ·数据库设计第46-48页
     ·硬件介绍第48-50页
   ·系统实现的功能第50-53页
     ·自动轮灌浇水第50-52页
     ·肥料开环控制的实现第52页
     ·视屏监控系统第52-53页
   ·系统的工作流程第53-55页
   ·实施中存在的问题及解决方法第55页
     ·微机电源频繁跳闸第55页
   ·系统总结第55-57页
5 智能滴灌系统的推广应用第57-67页
   ·现代农业园建设基地介绍第57页
   ·系统设计及硬件介绍第57-60页
     ·拓扑结构设计第57-58页
     ·数据库设计第58-60页
     ·硬件组成第60页
   ·营养液混配第60-62页
   ·系统的工作流程第62-65页
   ·实施中存在的问题及解决方法第65-66页
     ·电磁阀不动作第65-66页
     ·混合仓负压变形第66页
   ·系统总结第66-67页
6 总结与展望第67-69页
参考文献第69-73页
附录第73-74页
致谢第74页

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