基于嵌入式技术的智能大棚监控系统设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第13-15页 |
1.3 智能温室大棚的发展形式 | 第15页 |
1.4 本文主要工作及论文的组织结构 | 第15-17页 |
第2章 环境变量及控制方案分析 | 第17-27页 |
2.1 环境因子变量分析 | 第17-21页 |
2.1.1 环境因子空气温度 | 第17-18页 |
2.1.2 环境因子空气湿度 | 第18-19页 |
2.1.3 环境因子土壤温湿度 | 第19页 |
2.1.4 环境因子光照强度 | 第19-21页 |
2.1.5 环境因子CO2的浓度 | 第21页 |
2.2 温室微环境控制的目标分析 | 第21-23页 |
2.2.1 示范温室的概况 | 第21-22页 |
2.2.2 大棚微环境与设备的对应关联 | 第22页 |
2.2.3 典型的作物环境需求的参数 | 第22-23页 |
2.3 大棚环境多因子的控制 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 系统总体方案设计 | 第27-33页 |
3.1 控制系统方案的选择 | 第27-30页 |
3.1.1 可编程的逻辑器件控制系统 | 第27-28页 |
3.1.2 分布式智能控制系统 | 第28页 |
3.1.3 单片机控制系统 | 第28-29页 |
3.1.4 基于工业控制计算机的控制系统 | 第29-30页 |
3.2 控制系统设计要求及其原则 | 第30页 |
3.2.1 控制系统设计要求 | 第30页 |
3.2.2 控制系统设计的原则 | 第30页 |
3.3 控制系统框架的设计 | 第30-32页 |
3.3.1 系统概述 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 系统硬件电路设计 | 第33-45页 |
4.1 最小系统设计 | 第34-37页 |
4.2 底板电路设计 | 第37-39页 |
4.2.1 液晶屏显示电路 | 第37页 |
4.2.2 存储器电路 | 第37-38页 |
4.2.3 时钟芯片电路 | 第38-39页 |
4.3 大棚传感器电路 | 第39-42页 |
4.3.1 温湿度传感器 | 第39-40页 |
4.3.2 光照强度传感器 | 第40页 |
4.3.3 二氧化碳浓度检测传感器 | 第40-41页 |
4.3.4 土壤温湿度传感器 | 第41-42页 |
4.4 PCB样图及实物 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 系统软件设计及测试 | 第45-61页 |
5.1 软件设计开发环境和操作系统的选择与介绍 | 第45-47页 |
5.1.1 集成开发环境的选择和介绍 | 第45页 |
5.1.2 实时操作系统的选择与介绍 | 第45-47页 |
5.2 系统软件设计 | 第47-56页 |
5.2.1 主程序控制软件设计 | 第48-49页 |
5.2.2 温度控制的软件设计 | 第49-50页 |
5.2.3 湿度控制的软件设计 | 第50-51页 |
5.2.4 光照控制的软件设计 | 第51-52页 |
5.2.5 喷淋控制的软件设计 | 第52-53页 |
5.2.6 人机交互界面及程序设计 | 第53-56页 |
5.3 加密算法及其程序设计 | 第56-57页 |
5.4 系统测试 | 第57-59页 |
5.4.1 硬件调试 | 第57-58页 |
5.4.2 软件电路调试 | 第58页 |
5.4.3 软硬件关联调试 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 总结与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间已发表的学术论文 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |