摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 光环境对食用菌生长影响相关研究 | 第13-14页 |
1.2.2 基于LED的光环境调控技术相关研究 | 第14-16页 |
1.3 选题依据 | 第16页 |
1.4 研究内容 | 第16-17页 |
1.5 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 系统总体设计及元件选型 | 第18-30页 |
2.1 系统需求分析 | 第18-19页 |
2.2 系统总体设计 | 第19-21页 |
2.2.1 设计思路 | 第19页 |
2.2.2 系统体系架构设计 | 第19-20页 |
2.2.3 系统关键技术分析 | 第20-21页 |
2.3 系统元件选型 | 第21-29页 |
2.3.1 LED光源的选型 | 第21-22页 |
2.3.2 LED驱动芯片及光源选型 | 第22-25页 |
2.3.3 光照传感器的选型 | 第25-26页 |
2.3.4 辅助元器件选型 | 第26-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 LED光源驱动电路设计 | 第30-44页 |
3.1 LED特性、发光原理及驱动方式分析 | 第30-33页 |
3.1.1 LED的结构 | 第30页 |
3.1.2 LED发光原理 | 第30-31页 |
3.1.3 LED基本特性介绍 | 第31-33页 |
3.1.4 驱动方式 | 第33页 |
3.2 LED光源驱动电路的设计 | 第33-40页 |
3.2.1 电路的输出要求 | 第33-34页 |
3.2.2 电路的整体设计 | 第34页 |
3.2.3 各部分电路的设计 | 第34-40页 |
3.3 LED驱动电路整体实现 | 第40-42页 |
3.3.1 LED驱动电路整体原理图 | 第40页 |
3.3.2 不同颜色LED驱动电路中各元器件的参数 | 第40-41页 |
3.3.3 PCB板的设计 | 第41-42页 |
3.4 电路调试 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 光照度检测模块设计 | 第44-51页 |
4.1 设计方案分析 | 第44-46页 |
4.1.1 光照度传感器介绍 | 第45页 |
4.1.2 检测模块照度计算 | 第45-46页 |
4.2 检测模块硬件设计 | 第46-48页 |
4.2.1 检测模块原理图设计 | 第46-47页 |
4.2.2 检测模块PCB图设计 | 第47-48页 |
4.3 检测模块软件设计 | 第48-50页 |
4.3.1 读写照度传感器BH1750的格式 | 第48-49页 |
4.3.2 照度传感器BH1750照度值的计算 | 第49页 |
4.3.3 照度传感器初始化 | 第49-50页 |
4.3.4 检测模块软件流程图 | 第50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 主控设备设计 | 第51-66页 |
5.1 总体设计分析 | 第51页 |
5.2 主控设备硬件电路设计 | 第51-56页 |
5.2.1 电源电路 | 第51-52页 |
5.2.2 人机交互模块 | 第52-53页 |
5.2.3 SD卡接口电路 | 第53-54页 |
5.2.4 RS232接口电路 | 第54-55页 |
5.2.5 单片机复位及晶振电路 | 第55-56页 |
5.3 主控设备软件设计 | 第56-63页 |
5.3.1 主程序 | 第58-59页 |
5.3.2 SD卡存储模块Petit FAT | 第59-61页 |
5.3.3 液晶显示模块程序 | 第61-63页 |
5.3.4 串口通信程序设计 | 第63页 |
5.4 实验数据分析 | 第63-65页 |
5.4.1 照度数据保存到SD卡 | 第63-64页 |
5.4.2 照度数据通过串口发送 | 第64-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 系统调试及试验 | 第66-71页 |
6.1 系统硬件焊接 | 第66页 |
6.2 系统操作说明 | 第66-68页 |
6.3 系统功能验证 | 第68-69页 |
6.4 系统试验 | 第69-70页 |
6.5 本章小结 | 第70-71页 |
第七章 结论与展望 | 第71-73页 |
7.1 结论 | 第71页 |
7.2 创新点 | 第71页 |
7.3 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者简介 | 第78页 |