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适合温室大棚的水肥一体化控制系统研究与实现

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第14-21页
    1.1 课题来源第14页
    1.2 研究背景及意义第14-16页
    1.3 国内外水肥一体化研究现状第16-18页
        1.3.1 国外研究现状第16-17页
        1.3.2 国内研究现状第17-18页
    1.4 主要功能分析第18-19页
    1.5 研究内容第19-20页
    1.6 结构安排第20-21页
2 系统总体结构设计第21-24页
    2.1 系统设计需求第21-22页
    2.2 系统设计框图第22-24页
3 灌溉及施肥模型选择第24-30页
    3.1 江淮中部地区地力分析第24页
    3.2 作物生长与水肥环境关系第24-25页
    3.3 灌溉模型选择第25-27页
        3.3.1 作物蒸发蒸腾量概述第25页
        3.3.2 蒸发蒸腾量计算方法第25-26页
        3.3.3 Penman-Montieth公式法第26-27页
        3.3.4 滴灌换算第27页
    3.4 作物施肥模型选择第27-30页
        3.4.1 施肥模型概述第27-28页
        3.4.2 优缺点分析及选择第28-29页
        3.4.3 施肥换算第29-30页
4 现场控制系统设计第30-52页
    4.1 管路结构设计及选型第30-32页
    4.2 硬件控制电路设计第32-36页
        4.2.1 基于ARMCortex-M4内核的微控制器第32-34页
        4.2.2 微控制器STM32F429IGT6系统电路第34-36页
    4.3 基于485接口的Modbus协议第36-40页
        4.3.1 Modbus简介第36-37页
        4.3.2 Modbus协议第37页
        4.3.3 ModbusRTU帧数据第37-38页
        4.3.4 Modbus多机通信第38-40页
    4.4 基于Nrf24L01无线通信模块的组网第40-42页
        4.4.1 收发模式第40-41页
        4.4.2 大棚节点组网实现第41-42页
    4.5 基于GSM通信模块的后台-主控通信设计第42-44页
        4.5.1 高性能ATK-SIM800C模块第42-43页
        4.5.2 数据格式第43-44页
    4.6 主控器软件设计第44-52页
        4.6.1 STM32开发环境与固件库第44-45页
        4.6.2 实时操作系统及RT-Thread第45-48页
        4.6.3 图像用户界面引擎第48-49页
        4.6.4 STM32F429的RTC时钟设计第49页
        4.6.5 主控器程序流程第49-52页
5 远程管理系统设计第52-56页
    5.1 用户界面第52-55页
    5.2 数据库管理第55-56页
6 系统功能运行测试与分析第56-66页
    6.1 实物运行测试测试第56-60页
    6.2 灌溉压力测试第60-62页
    6.3 混肥速率测试第62-65页
    6.4 混肥精度测试第65-66页
7 总结与展望第66-68页
    7.1 总结第66页
    7.2 展望第66-68页
参考文献第68-72页
作者简介第72-73页

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