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基于单片机的恒温恒湿孵化器系统设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 研究孵化器温度控制系统的意义第11页
    1.2 孵化器温度控制系统的发展现状第11-12页
    1.3 设计任务第12-13页
    1.4 主要特点第13页
    1.5 方案主要技术指标第13页
    1.6 有关孵化的基础知识第13-15页
第二章 总体设计方案第15-22页
    2.1 温度测量和控制设计方案第15-17页
    2.2 温度测量和控制过程第17页
    2.3 湿度测量和控制过程第17页
    2.4 湿度测量和控制过程第17-18页
    2.5 系统的总体设计原则第18页
    2.6 系统组成框图第18-19页
    2.7 系统控制过程第19-20页
    2.8 系统设计要求第20-21页
    本章小结第21-22页
第三章 硬件电路设计第22-47页
    3.1 单片机简介第22-23页
    3.2 AT89C52 单片机简介第23-24页
    3.3 温度采集电路第24-29页
        3.3.1 DS18B20 简介第24-28页
        3.3.2 温度检测部分的原理图及说明第28-29页
    3.4 HS1101 湿度传感器第29-33页
        3.4.1 湿度测量简介第29-30页
        3.4.2 湿度传感器 HS1101 简介第30-32页
        3.4.3 湿度检测部分的原理图及说明第32-33页
    3.5 变频器简介第33-34页
    3.6 显示电路第34-35页
    3.7 报警与控制电路第35-36页
    3.8 通信电路设计第36-38页
    3.9 翻蛋机构设计第38-46页
        3.9.1 翻蛋机构简介第38页
        3.9.2 翻蛋机构涉及的有关知识第38-41页
        3.9.3 翻蛋机构的设计方案第41-43页
        3.9.4 翻蛋机构的仿真第43-46页
    本章小结第46-47页
第四章 程序控制算法策略第47-58页
    4.1 温度的控制算法第47-55页
        4.1.1 温控技术的现状和发展第48-50页
        4.1.2 PID 控制算法第50-52页
        4.1.3 模糊控制过程第52-53页
        4.1.4 模糊 PID 复合算法第53-54页
        4.1.5 PID 模糊算法对孵化器温度的控制第54-55页
    4.2 湿度控制算法第55-56页
    4.3 氧气浓度控制策略第56-57页
    本章小结第57-58页
第五章 系统主要软件设计第58-64页
    5.1 主程序流程图第58-59页
    5.2 温度采集与控制模块第59-63页
        5.2.1 温度采集模块第59-61页
        5.2.2 温度控制模块第61-63页
        5.2.3 湿度传感器的程序第63页
    本章小结第63-64页
第六章 系统调试第64-72页
    6.1 软件调试第64-66页
        6.1.1 PROTEUS 软件第64-65页
        6.1.2 KEIL C51 软件第65-66页
        6.1.3 仿真第66页
    6.2 根据原理图焊接电路板第66-67页
    6.3 硬件调试第67-69页
        6.3.1 程序下载第67页
        6.3.2 检测显示第67-68页
        6.3.3 控制显示第68页
        6.3.4 温度报警第68页
        6.3.5 湿度报警第68-69页
    6.4 系统调试的结果及分析第69-71页
    本章小结第71-72页
第七章 结论第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-77页
硕士期间取得的研究成果第77-78页
附录第78-80页

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