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基于STM32的自动滴灌系统研发

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 论文研究背景第10-11页
    1.2 研究的意义及现状第11-13页
        1.2.1 研究意义第11页
        1.2.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 论文的技术路线与主要内容第13-16页
第2章 自动滴灌系统理论基础第16-24页
    2.1 农作物与水的关系第16页
    2.2 影响农作物耗水量的因素第16-19页
        2.2.1 土壤湿度第16-17页
        2.2.2 土壤温度第17页
        2.2.3 光照强度第17-19页
    2.3 土壤湿度测定方法第19-23页
        2.3.1 烘土法第19-20页
        2.3.2 中子仪法第20页
        2.3.3 频域反射法第20-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 自动滴灌系统总体设计第24-34页
    3.1 系统功能需求第24-28页
        3.1.1 硬件功能需求第25-26页
        3.1.2 软件功能需求第26-28页
    3.2 设计方案与开发流程第28-31页
        3.2.1 系统整体设计方案第28-29页
        3.2.2 系统研发流程第29-31页
    3.3 系统融合算法设计第31-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 自动滴灌系统硬件设计第34-46页
    4.1 主控模块设计第34-38页
        4.1.1 系统主要原理第35页
        4.1.2 STM32系统设计第35-36页
        4.1.3 最小系统模块设计第36-38页
    4.2 传感器采集模块设计第38-43页
        4.2.1 土壤湿度模块第38-39页
        4.2.2 土壤温度模块第39-42页
        4.2.3 光照强度模块第42-43页
    4.3 通信模块电路设计第43-45页
        4.3.1 ZigBee无线通信模块第43-44页
        4.3.2 RS485有线通信模块第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第5章 自动滴灌系统软件设计第46-58页
    5.1 软件系统设计第46-47页
    5.2 土壤环境检测模块软件设计第47-52页
        5.2.1 土壤湿度程序设计第47-49页
        5.2.2 土壤温度程序设计第49-50页
        5.2.3 光照强度程序设计第50-52页
    5.3 通信模块软件设计第52-55页
        5.3.1 无线通信模块程序设计第52-54页
        5.3.2 有线通信模块程序设计第54-55页
    5.4 远程监控模块软件设计第55-56页
    5.5 本章小结第56-58页
第6章 自动滴灌系统测试与分析第58-70页
    6.1 传感器的测试与分析第58-62页
        6.1.1 土壤湿度传感器实验及分析第58-60页
        6.1.2 传感器误差对比实验及分析第60-62页
    6.2 自动滴灌系统实验效果及分析第62-69页
        6.2.1 系统实验环境第63-64页
        6.2.2 系统节水实验第64-66页
        6.2.3 滴灌效果对比分析第66-69页
    6.3 本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
附录第78-79页
攻读学位期间发表的学术论文第79-80页
攻读学位期间申请的科研成果第80页

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