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基于at89c51单片机的蔬菜大棚温度控制系统的设计--学位论文.doc
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2023-07-02
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基于at89c51单片机的蔬菜大棚温度控制系统的设计--学位论文.doc
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目 录
摘 要 ...................................................1
ABSTRACT .................................................2
第 1 章 绪论 ..............................................3
1.1 课题研究的背景....................................3
1.2 课题的研究现状....................................3
1.3 本文研究的主要内容和思路..........................3
第 2 章 系统方案选择和论证 ................................4
2.1 任务..............................................4
2.2 任务要求..........................................4
2.3 系统基本方案......................................4
2.3.1 各模块电路的方案选择及论证....................4
2.3.2 系统各模块的最终方案..........................6
第 3 章 系统硬件设计 ......................................7
3.1 单片机型号选择....................................7
3.2 单片机最小系统电路设计...........................11
3.3 温度采集部分设计.................................12
3.4 按键电路设计.....................................13
3.5 数码管显示电路设计...............................13
3.6 温度控制电路设计.................................14
3.7 报警电路设计.....................................15
第4章 系统软件设计 ......................................16
4.1 主程序流程图.....................................16
4.2 键盘扫描子程序...................................17
4.3 读取 DS18B20 温度模块子程序.......................18
4.4 数据处理子程序...................................18
第 5 章 控制系统的仿真 ...................................20
5.1 编程软件简介.....................................20
5.2 仿真软件 Proteus 介绍.............................20
5.3 软件结合调试.....................................21
第 6 章 结论 .............................................24
参考文献 ................................................25
附录:程序清单 ..........................................27
致 谢 ..................................................39
0
摘 要
随着大棚技术的发展,温室大棚数量越来越多。对于温室,最重要的因素是
大棚内部温度的管理控制。当温度低于适合蔬菜生长的温度时,蔬菜会停止生长
甚至出现冻死的情况,因此要将温度控制在适合蔬菜生长的范围之内。以前的温
室大棚温度控制是通过人工来控制的,工人依据温度计上测得的温度值来调整温
室内的温度。如果仅依靠工人去人工控制,错误就会经常出现而且生产效率也会
大大低下。现在,随着农业现代化的普及,温室大棚数量质量的日益提高,以前
的温度控制方法在操作中出现了很大的局限性。由于这种局限性的存在,在现在
的蔬菜温室大棚中通常都需要有能够自己调节温度高低的设备,以控制温室大棚
内部的温度,满足生产所需的温度条件。
本设计是以 AT89C51 单片机为核心进行温度控制系统的设计,设计的主要内
容包括对温度检测电路,温度显示电路,温度控制电路等方面的设计。通过
Proteus 仿真结果的显示,该系统能够模拟出大棚内部的实时温度,并且根据显
示温度数据的高低来调整大棚内部温度达到适合蔬菜生长的温度要求。
关键词:AT89C51 单片机;温室大棚;温度控制
1
ABSTRACT
With the development of greenhouse technology, an increasing number of
greenhouse, the greenhouse, the most important factor is management and control of
the temperature inside the greenhouse. When the temperature is lower than the
temperature for the growth of vegetables, vegetables will stop growing or even to
freeze to death, so to control the temperature within the range for the growth of
vegetables. Before the greenhouse temperature control is controlled by manual, the
workers according to the temperature of the thermometer measured value to adjust the
temperature in the greenhouse. If only rely on the workers to control the artificialerror
will often appear, and the production efficiency will be greatly lowered. Now, with
the popularization of agricultural modernization, increasing the quantity and quality
of greenhouse, the previous temperature control method in operating the great
limitations. Because of the limitations, in now the vegetable greenhouses usually need
to adjust the high and low temperature equipment, to control greenhouse inside
temperature and meet the conditions needed for the production of temperature.
The design is based on AT89C51 microcontroller as the core temperature control
system design, the design of the main contents include the temperature detection
circuit, temperature display circuit, temperature control circuit design. Through the
Proteus simulation results show that the system can simulate the real-time temperature
inside the greenhouse, and according to the level of temperature data to adjust the
temperature inside the greenhouse temperature for the growth of vegetables to meet
the requirements.
Key words: AT89C51 microcontrolle; Greenhouse;Temperature control
2
第 1 章 绪论
1.1 课题的研究背景
我国北方,冬季寒冷漫长。蔬菜大棚技术的普及能够更好地满足人民对于生
活水平日益提高的需要。冬季蔬菜大棚管理中最重要的一个因素是温度控制。温
度控制一般分四个时段进行。上午要促进蔬菜的光合作用增加同化量,温度要控
制在 25 到 30 度。下午光合作用慢慢下降,要将温度降低 5 度左右。日落后要将
温度下降到 15 度左右,这样有利于促进蔬菜体内同化物的运转。后半夜需要抑
制呼吸消耗,增加蔬菜体内有机物的积累,需将温度下降到 10 至 15 度左右
[1]
。
在蔬菜大棚温度控制系统中应用单片机技术可以对温度起到很好的控制作用,可
完成对温室大棚内部温度控制相应方面的需求。
1.2 课题的研究现状
在现代化农业生产中,以蔬菜大棚为代表的现代农业设施在现代化农业生产
中发挥着巨大的作用。在国外,温室控制技术己经趋于完善。而且形成了一定的
水准,但是费用相对较贵。控制系统软件也与我国的气候特点不太符合。我国的
温室大棚温度控制大都采用人工控制,这种控制方式会有许多弊端。比如温度的
测量不准、工作量大以及监控不及时等,这样容易对农业生产带来许多损失,这
种温度控制方式测控精度低,人力物力耗费巨大,而且很难达到预期效果。为了
实现温度控制准确性,推动我国温室大棚技术的发展,必须大力发展我国农业现
代化建设。面对当今这种现状,设计出一种经济实用效率高的蔬菜大棚温度控制
系统势在必行。
1.3 本文研究的主要内容和思路
该系统通过温度传感器测量温度信号,并将该信号传至单片机进行相应的处
理。当温度传感器接受的温度信号高于设定的适合蔬菜生长的温度上限值时,单
片机通过电机的运转带动排风扇排气,促进大棚内部空气的流动降低大棚内的温
度;当温度传感器接受的温度信号低于设定的适合蔬菜生长的温度下限值时,单
片机通过控制电热炉加热来达到升高大棚内温度的目的。
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