基于ZigBee和组态技术的智能养殖场控制系统
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景及其研究意义 | 第9-10页 |
1.1.1 课题背景 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第10页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10页 |
1.3 课题的主要工作及主要技术问题 | 第10-11页 |
1.3.1 课题的主要工作 | 第10-11页 |
1.3.2 主要技术问题 | 第11页 |
1.4 本章小结 | 第11-13页 |
2 智能养殖场控制系统的总体方案设计 | 第13-16页 |
2.1 系统设计需求分析 | 第13-14页 |
2.2 系统总体设计 | 第14-15页 |
2.2.1 系统设计要求 | 第14页 |
2.2.2 系统总体结构设计 | 第14-15页 |
2.3 本章小结 | 第15-16页 |
3 ZigBee数据采集系统设计 | 第16-37页 |
3.1 ZigBee模块选型 | 第16页 |
3.2 传感器节点的硬件设计 | 第16-23页 |
3.2.1 温湿度传感器选型及电路设计 | 第17-18页 |
3.2.2 光照强度传感器选型及电路设计 | 第18-19页 |
3.2.3 氨气浓度传感器选型及电路设计 | 第19-20页 |
3.2.4 噪声传感器选型及电路设计 | 第20-21页 |
3.2.5 雨雪传感器选型及电路设计 | 第21-22页 |
3.2.6 人体红外传感器选型及电路设计 | 第22-23页 |
3.3 协调器节点的硬件设计 | 第23页 |
3.4 ZigBee数据采集系统的软件设计 | 第23-36页 |
3.4.1 ZigBee网络的组建 | 第23-28页 |
3.4.2 终端节点软件设计 | 第28-33页 |
3.4.3 协调器节点和路由器节点软件设计 | 第33-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
4 PLC控制系统设计 | 第37-48页 |
4.1 PLC的选型 | 第37-38页 |
4.2 PLC控制自动喂料系统设计 | 第38-41页 |
4.2.1 自动喂料控制系统工作原理 | 第38-39页 |
4.2.2 自动喂料系统硬件的选型 | 第39页 |
4.2.3 PLC对变频器的控制 | 第39-41页 |
4.3 电流PID控制器的设计 | 第41-42页 |
4.3.1 电流PID控制器的原理 | 第41-42页 |
4.4 PLC控制青贮饲料的PH值 | 第42-43页 |
4.5 PLC程序设计 | 第43-47页 |
4.5.1 系统控制总流程图 | 第43-44页 |
4.5.2 系统运行方式切换程序 | 第44页 |
4.5.3 模拟量采集程序 | 第44-45页 |
4.5.4 比较程序 | 第45页 |
4.5.5 变频器程序 | 第45-46页 |
4.5.6 自动喂料系统的程序设计 | 第46-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
5 上位机组态软件设计 | 第48-64页 |
5.1 上位机的建立 | 第48-54页 |
5.1.1 组态王 | 第48页 |
5.1.2 组态王工程建立步骤 | 第48-54页 |
5.2 组态王监控系统的总体设计 | 第54-61页 |
5.2.1 养殖场主监控画面的设计 | 第54-55页 |
5.2.2 自动喂料系统监控界面的设计 | 第55-57页 |
5.2.3 报警画面的设计 | 第57-58页 |
5.2.4 曲线显示画面的设计 | 第58-59页 |
5.2.5 报表和查询界面设计 | 第59-60页 |
5.2.6 管理员登录界面的设计 | 第60-61页 |
5.3 组态王WEB发布 | 第61-62页 |
5.4 ZigBee协调器与上位机的通信 | 第62-63页 |
5.5 PLC与上位机的通信 | 第63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
6 结论 | 第64-66页 |
6.1 全文总结 | 第64页 |
6.2 论文的创新点 | 第64页 |
6.3 论文的不足之处 | 第64-66页 |
7 展望 | 第66-67页 |
8 参考文献 | 第67-71页 |
9 攻读学位期间发表论文情况 | 第71-72页 |
10 致谢 | 第72页 |