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低成本温室环境智能监控系统设计

图表索引第1-21页
第一章 概述第21-29页
 1.1 论文选题的背景及意义第21-22页
 1.2 温室智能环境监控系统市场现状第22-27页
 1.3 论文的主要任务第27页
 1.4 论文所做的工作第27-28页
 1.5 小结第28-29页
第二章 低成本温室智能环境监控系统总体设计第29-42页
 2.1 温室环境及其控制概述第29-35页
  2.1.1 温度控制第29-32页
  2.1.2 湿度控制第32-34页
  2.1.3 光照控制第34-35页
  2.1.4 二氧化碳控制第35页
 2.2 低成本温室智能环境监控系统组成模式第35-38页
  2.2.1 组成模式一第36页
  2.2.2 组成模式二第36-37页
  2.2.3 组成模式三第37-38页
  2.2.4 组成模式四第38页
 2.3 低成本温室智能环境监控系统功能模块第38-41页
  2.3.1 上位机第38-39页
  2.3.2 通用智能终端第39-40页
  2.3.3 智能温湿度传感器第40页
  2.3.4 RS-485串行通讯第40-41页
 2.4 小结第41-42页
第三章 通用智能终端设计第42-78页
 3.1 设计概述第42-44页
 3.2 智能终端的硬件电路设计第44-61页
  3.2.1 单片机选型第44-45页
  3.2.2 单片机外围核心电路第45-47页
  3.2.3 AD转换电路第47-48页
   3.2.3.1 ADC12模数转换器介绍第47页
   3.2.3.2 ADC12理论误差分析第47页
   3.2.3.3 4-20mA电流/电压转换电路第47-48页
  3.2.4 开关量输入电路第48-49页
  3.2.5 人机接口电路第49-51页
   3.2.5.1 键盘电路第49-50页
   3.2.5.2 LCD液晶显示电路第50-51页
  3.2.6 输出电路第51-52页
  3.2.7 声光报警电路第52-53页
  3.2.8 RS-485通讯电路第53-54页
  3.2.9 电源电路第54-55页
  3.2.10 硬件总原理图第55-58页
  3.2.11 硬件抗干扰设计第58-61页
   3.2.11.1 隔离技术第58-59页
   3.2.11.2 去耦电路第59页
   3.2.11.3 印刷电路板的抗干扰措施第59-61页
 3.3 智能终端软件设计第61-75页
  3.3.1 基于时间触发的混合式调度介绍第61-62页
  3.3.2 调度器任务确定第62-63页
  3.3.3 主程序设计第63-66页
   3.3.3.1 主程序流程第63-64页
   3.3.3.2 初始化子程序第64-65页
   3.3.3.3 任务调度函数子程序第65-66页
  3.3.4 调度器设计第66-68页
  3.3.5 任务设计第68-75页
   3.3.5.1 AD转换任务第68-70页
   3.3.5.2 RS-485通信任务第70页
   3.3.5.3 键盘扫描任务第70-72页
   3.3.5.4 LCD显示任务第72-73页
   3.3.5.5 开关量采集任务第73-74页
   3.3.5.6 输出控制任务第74页
   3.3.5.7 低功耗设计第74-75页
 3.4 控制算法设计第75-77页
  3.4.1 控制算法选择第75页
  3.4.2 双位控制算法设计第75-77页
 3.5 小结第77-78页
第四章 智能温度湿度传感器设计第78-95页
 4.1 温度传感器设计第78-82页
  4.1.1 硬件设计第78-80页
   4.1.1.1 温度传感器选择第78-80页
   4.1.1.2 测量电路设计第80页
  4.1.2 软件设计第80-82页
 4.2 湿度传感器设计第82-88页
  4.2.1 硬件设计第82-86页
   4.2.1.1 湿度传感器选择第82-84页
   4.2.1.2 湿度电容传感器测量原理第84-85页
   4.2.1.3 单片机测量原理第85-86页
  4.2.2 软件设计第86-88页
  4.2.3 湿度测量误差估算第88页
 4.3 温湿度控制算法第88-94页
  4.3.1 温室温度模糊控制器的设计第89-93页
   4.3.1.1 模糊控制基本原理与设计步骤第89页
   4.3.1.2 确定输入和输出语言变量第89-90页
   4.3.1.3 输入变量和输出变量的模糊子集的定义第90-91页
   4.3.1.4 模糊控制规则的语言描述第91-92页
   4.3.1.5 模糊推理第92-93页
   4.3.1.6 控制量的解模糊化第93页
  4.3.2 模糊控制算法的实现第93-94页
 4.4 小结第94-95页
第五章 监控系统上位机设计第95-117页
 5.1 上位 PC机设计思想第95-96页
 5.2 多地址通信设计第96-113页
  5.2.1 通信总线选择第96-97页
  5.2.2 通信接口的硬件设计第97-98页
  5.2.3 串行通信协议第98-100页
  5.2.4 上位机通信程序设计第100-108页
   5.2.4.1 上位机采样时间间隔的确定第100页
   5.2.4.2 VB6.0的MSComm控件介绍及其属性设置第100-104页
   5.2.4.3 PC机侧的通信程序第104-108页
  5.2.5 单片机侧的通信程序设计第108-113页
  5.2.6 通信抗干扰设计第113页
 5.3 上位机界面设计第113-116页
  5.3.1 主界面窗口第114-115页
  5.3.2 子界面窗口第115-116页
 5.4 小结第116-117页
第六章 实验设计验证第117-137页
 6.1 MSP430单片机的开发平台第117-120页
  6.1.1 MSP430单片机 FET开发方法第117-118页
  6.1.2 开发工具特点第118-119页
  6.1.3 MSP430-FET仿真工具使用第119-120页
 6.2 原理验证实验装置设计第120-130页
  6.2.1 实验装置功能第120-121页
  6.2.2 实验装置设计方案第121-129页
   6.2.2.1 主板设计第121-125页
   6.2.2.2 子板设计第125-127页
   6.2.2.3 与实验装置配套的继电器板第127-129页
  6.2.3 实验装置的 PCB设计原则第129-130页
 6.3 实验内容与实验方法第130-135页
  6.3.1 单机实验第130-132页
   6.3.1.1 温度传感器测量实验第130-131页
   6.3.1.2 模拟量和开关量数据采集实验第131-132页
   6.3.1.3 人机接口及报警实验第132页
  6.3.2 联机调试实验第132-135页
   6.3.2.1 485多机通信实验第132-134页
   6.3.2.2 发送设置命令实验第134-135页
 6.4 小结第135-137页
第七章 结论第137-140页
 7.1 本文完成的主要工作第137页
 7.2 本文的主要特点和意义第137-138页
 7.3 本文的不足之处第138-140页
参考文献第140-145页
致谢第145-146页
攻读研究生期间发表过的论文第146页

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