智能增氧控制器的设计--毕业论文.docx
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1、智能增氧控制器的设计 本科生毕业设计UNDERGRADUATE DESIGN论 文 题 目: 智能增氧控制器的设计 论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计,是在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。除文中已经注明引用的内容外,本设计的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本设计所涉及的研究工作做出贡献的个人和集体,均已在设计中以明确的方式标明。本设计的知识产权归属培养单位。本人签名: 年 月 日 设计原创性声明本设计“智能增氧控制器”是本人在校期间所完成学业的组成部分,是在大学教师的指导下完成的,因此,本人特授权大学可将本毕业论文的全部或部分内容编入有关书籍
2、、数据库保存,可采用复制、印刷、网页制作等方式将论文文本和经过编辑、批注等处理的论文文本提供给读者查阅、参考,可向有关学术部门和国家有关部门或机构呈送复印件和电子文档。本毕业论文无论做何种处理,必须尊重本人的著作权,署明本人姓名。 作者签名: 指导教师签名: 年 月 日 年 月 日 智能增氧控制器的设计摘 要氧气是生物生存必不可少的的条件,对于鱼类而言水中的氧气溶解量甚是关键,水中氧气的溶解量多少都会对鱼类的生长产生很大的影响。因此在淡水养殖产业,特别是鱼塘养殖,增氧机是必不可少的水中控氧设备。它会根据对水中溶氧量的检测结果,实时的对增氧机器实现智能化的控制,改变水中的溶氧量。因此增氧设备的出
3、现和发展对水产养殖行业起到了推动作用,成为必不可少的一部分。 本设计是根据温度和压强对水溶氧量的影响,建立数学模型,间接测得溶氧量,来进行增氧控制的装置。首先利用单片机(单片微控制器)作为设计的关键芯片,其次省去价格昂贵,维护困难的溶氧传感器,取而代之的是价格便宜的温度和压强传感器,用更多的软件处理达到同样目标。其中的基本原理是:利用传感器采集压强和水温,利用溶解氧与水温、压强的关系进行数据的处理,得到水中的溶氧量。当所测得溶氧量小于人工设定的值,增氧机会被自动开启;当所测得溶氧量大于人工设定值,增氧机会被关闭。这样便实现了对增氧机自动化控制。该论文图有23幅,参考文献22篇。关键词:溶解氧
4、单片机 增氧机 自动控制Design of Intelligent Aeration Controller AbstractOxygen is an indispensable condition for biological survival,The amount of oxygen dissolved in water is important to fish,It also have a great impact on the growth of fish.Therefore in freshwater aquaculture industry,especially in fish po
5、nd, Oxygen aerator is essential for water oxygen control equipment.It will be based on the dissolved oxygen in the water detection results,real-time on the oxygen machine to achieve intelligent control,Changing the dissolved oxygen in water.Therefore,the emergence and development of aerobic equipmen
6、t has played a role in promoting the aquaculture industry and has become an indispensable part.The design is based on the temperature and pressure on the amount of water dissolved oxygen,establishing mathematical models,indirectly measured dissolved oxygen,carrying out oxygen control device.First of
7、 all,using single-chip micro-controller as a key chip design.Second,eliminating the need for expensive,easy maintenance of dissolved oxygen sensor,It is replaced by cheap temperature and pressure sensors,Using more software to achieve the same goal.The basic principle is: using sensors to collect pr
8、essure and water temperature,using the relationship between dissolved oxygen in water and the two factors, The amount of dissolved oxygen is obtained after data processing.When the measured dissolved oxygen is less than the value set manually,Oxygen aerator is automatically turned on;when the measur
9、ed dissolved oxygen is greater than the manual setting,Oxygen aerator is turned off.This will achieve the aerator automation control.Key Words: Dissolved oxygen Singlechip Oxygen aerator Auto-Control 目录摘 要IAbstractII1 绪论1 1.1 本设计目的和意义1 1.2 课题研究现状2 1.3 课题研究主要内容及设计方案32 智能增氧控制器的设计方案4 2.1设计方案比较4 2.2 设计方
10、案的选取5 2.3 方案实施的原理依据5 2.4 设计系统的功能描述7 2.5 器件选择83 系统硬件设计11 3.1 总体结构11 3.2 I2C应用介绍11 3.3 系统各模块电路设计12 3.4 本章总结224 系统软件设计23 4.1 软件的总体设计23 4.2 各部分的软件设计24 4.3 本章小结295 结论30参考文献31致谢33附录34III1 绪论1.1 本设计目的和意义我们国家淡水资源十分丰富,为渔业养殖提供了很棒的条件,中国是世界上淡水面积最大的国家,总面积超过3109亩,三成以上的淡水可以被利用于渔业养殖。全国遍布大大小小的各种江河、湖泊、水库、塘池,并且我国地处温带和
11、亚热带,有着温暖的气候,充足的降雨,优质的土壤,适合在我国生长的鱼类资源又十分丰富,为我国淡水养殖业的发展,提供了一个很好的客观条件1。几十年来,我国渔业养殖不断快速的发展,养殖面积和单位面积产量也不断提高,淡水养殖越来越需要机械化的支持。我国的淡水养鱼机械,是60年代中期开始兴起的一门新的科学技术,起步较晚,到目前为止也不过只有50多年的历史,但在淡水养鱼的主要环节上,已有了相应的设备2。如水力挖塘机组、各种规格型号的颗粒饲料机组、各种起捕设备、鱼类的保鲜运输设备,以及适用于机械化、工厂化养鱼的专用设备等。机械养殖在淡水养殖中的运用,迫使养鱼技术必须有新的发展,养鱼技术的发展,又给养殖设备提
12、出了更难的问题。我国上个世纪的渔业养殖技术,受到设备、经验等其他客观条件的影响,虽然有大面积的养殖,但是养殖的效率不是很高,经济效益得不到最大限度的提升,要想提升效益就必须发展其对应的养鱼设备。例如,在一定的鱼塘内,要提高单位面积产量,就要让池内的鱼苗投放尾数增多,当鱼苗增加,会引起另一个问题,天然饲料不能满足鱼类生长的需要,这就需要人工饲料补充3。在解决饲料的同时,还要解决一系列有关问题,像饲料成分、饲料组成方法、饲料采集、饲料投放后的充分利用等问题。于是饲料采集及加工机械、饲料投放机械等就成了需要解决的课题。另外氧气在纯水的溶解度不是很高,更何况是如此复杂的鱼塘生态系统中,各种生物都需要氧
13、气,为了能够给鱼类生长提供最适宜的条件,水中氧气的含量就得得到充分保证。于是水体增氧设备的研究设计,被提到议事日程上来。本设计旨在研制一种鱼塘自动增氧控制器,该仪器能使鱼塘中的溶氧量被精确的测量出来,当所测得溶氧量小于人工设定的值,增氧机会被自动开启;当所测得溶氧量大于人工设定值,增氧机会被关闭,保持水中溶氧量是鱼类生长最适宜条件4。渔业养殖中最重要的水质指标就是溶氧量,水中的溶氧量是鱼类生存的重要条件,溶氧量的高低会影响鱼类的正常生长:生长速度、摄食量、饲料的利用率等。很多鱼塘的鱼儿非正常死亡都和水中过低的含氧量有关。我国目前主要养殖的鱼类有:鲢鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、鲤鱼等。据研究发现这类鱼
14、儿在水中溶氧量达到45mg/L以上的时候最适宜。如果水中氧气的浓度过低,此类鱼儿的生长会受到很大的影响。特别是当氧气浓度低于2mg/L时,鱼类的摄食就几乎停止了。更严重的是当氧气浓度低于1mg/L时,鱼类就会浮头(水中由于某些原因导致了氧气含量变低,鱼儿因为水中缺氧呼吸空气中的氧气而浮在水面)。最严重的是氧气浓度低于0.5mg/L,这时的鱼类会窒息死亡5;与之相反,当水中的溶氧量过于高的时候,大部分鱼类不会因此受到影响,但是一种鱼类疾病会由溶氧深度过饱和引起气泡病。以前对鱼塘进行增氧的设备最常见的就是普通的增氧机,那个时候的增氧机一般都是由渔民自己控制开启和关闭,根据天气状况和对鱼儿活动状况去
15、判断是否开启关闭增氧机,这种方法肯定存在很多不准确的情况,造成不必要的损失。一般情况下,氧气在水中的溶解度会随着气压降低而降低,因此在气压较低夜里和清晨往往是鱼塘最需要增氧的时候,养鱼者为了给鱼塘增氧也需要在这个时候打开增氧机,从而耽误了宝贵的休息时间。为了减轻渔民们的劳动负担,增加养殖的效益,这就要求必须提高增氧机的工作性能,因此更加智能化的增氧机控制器的设计跟着人们的需求而被设计出来。此类设计可以由传感器来测量水体中的溶氧情况,并且利用一些智能芯片对测量值和设定值的对比,做到对增氧机的控制。1.2 课题研究现状国外增氧方法主要是富(纯)氧增氧技术,他们对水库、湖、河、鱼塘等水域增氧,这种富
16、(纯)氧增氧技术对水体增氧有非常好的效果。这种技术主要采用了高压氧气、液氧或现场制备的富氧,通过改变气源,提高了气液的接触面积,提高了增氧效率,能源的消耗也大大降低6。另外使用纯氧增氧,在同一养殖条件下有很多的优点:(1) 生长速度提高;(2) 提高饲料利用率,更好地被鱼类吸收和消化;(3) 提高产量;(4) 降低疾病和死亡率,减少药物使用,提高产品质量;(5) 养殖周期缩短;(6) 生产环境改善,有灭菌、抑菌的作用;我国的对水体增氧主要依靠增氧机的机械式增氧,主要有两种增氧控制器的控制方式:一是对增氧机进行工作时间的自动控制,意思就是在阴雨的天气、夜里和拂晓的时候自动开启增氧机,增氧机持续工
17、作的时间可在15分钟、半小时、1小时或2小时等4个时间中选择7 ,在到设定的时间之后,增氧机自动关闭,这种方法虽然不够精确和科学,但是这种自动对增氧机的控制减少了人们的劳动时间,而且控制器经济、实用,被很多渔民利用;二是采用编码解码无线收发组件进行信息传输,在收集到监测信号之后系统会对信号进行处理,当所得数据显示需要打开增氧机,系统则会发出信号,启动增氧机器。这两种对增氧机的自动控制方式各有所长和所短:第一种方式,不能够做到对水中情况的实时全方位的监控,控制不够精确,不能够特殊情况下引起水中溶氧量变化的因素考虑进去,效果并不好,而且根据设定好的时间工作有可能造成资源浪费。第二种方式,实现了对水
18、中的溶氧量的实时监控,并且这种远程的监测和控制是一大优点,可是控制系统的复杂程度,因此这种方式的控制还需要研究和发展7。 1.3 课题研究主要内容及设计方案1.3.1 课题的内容 本课题通过对增氧原理分析和比较,研制了以MSP430F149单片机为核心的增氧机自动控制系统,其中包括:增氧泵的驱动、水温度和压强的数据采集处理、LCD液晶显示等模块。该控制系统能准确显示出水中的氧气的含量,系统经过处理和渔民设定的阈值进行比较,如果测得数据小于阈值的最小值就会开启增氧机,如果测得值大于阈值的最大就会关闭增氧机。这样便可以实现对增氧机的自动控制,避免了人为因素的误差。在本智能增氧器的控制系统中,主要采
19、集的数据是:水中的压强和温度,利用温度传感器和气压传感器将全天鱼池中的温度和气压信息采集出来,然而本设计采用数字传感器,即需要直接把信息传到核心部件MSP430F149单片机中,利用MSP430F149单片机自动控制增氧机的运行,实现增氧机的智能控制。1.3.2 方案设计本设计为了节省成本,不使用价格昂贵的溶氧传感器,而是利用对水溶氧量影响最大的参数进行采集和分析,利用科学的方法,对此进行数学建模,精确得到溶氧量。 1.3.3 课题的难点本课题采用对水体温度和压强的采集,利用水中溶氧量与这两个因素的关系,进行数据处理,建立压强、温度与溶解氧数学模型,得到它们之间的函数关系。 2 智能增氧控制器
20、的设计方案2.1设计方案比较2.1.1 单传感器自动控制系统单传感器自动控制系统,就是系统中利用一个传感器实时检测水体的数据,根据此数据来直接或者间接的得到水中的溶氧量,并以测量的信号作为开启关闭增氧机的唯一依据,从而达到自动控制的效果。黄海晏所设计的鱼塘增氧机自动开关装置就是利用温度传感器对鱼塘中的温度参数的采集来代替溶氧量。这个设计的主要原理依据就是:大量的数据和生活经验表明,鱼塘中的溶氧量与温度有很大的关系,温度升高会使得水体溶氧量降低。该设计利用了两个温度传感器分别采集的水中和空气中的温度信号,然后依据采集的信号数据进行判断,实现对增氧机的自动开启和关闭。侯加林设计的鱼池增氧机智能控制
21、系统直接利用W-LB氧传感器来测量鱼塘中的溶氧量,实时测量和显示。本设计的工作原理为:传感器对信号进行采集,并由放大器转变成电压信号,然后经过二级放大器对电压的放大后进行数模转换,把模拟信号转变为数字信号,最后将数据传输至单片机,实现所设计增氧机的智能控制。刘孝富同样设计了一款自动增氧控制仪,该设计也同样采用了一种溶氧传感器,同样是把采集而来的信号经过放大器转变为电压信号,再把信号放大。不同的是此信号不是进入数模转换后送入单片机,而是送入溶氧鉴别器,把这个值和人为设定的阈值进行比较。当测得的值小于阈值最小值或大于阈值最大值的时候鉴别器发出信号,信号通过延时器分别控制增氧机的开启和关闭,从而达到
22、自动控制鱼塘中溶氧量的效果。2.1.2 多因素集成测定自动控制系统越来越多的事例表明了单传感器自动控制系统的局限性,水体温度或溶氧量单一参数并不够真实反应鱼类在水中的生存环境。更多的研究发现,更科学合理的智能化控制器需要从多种的因数去考虑,收集越多影响因素的数据可以为控制器提供更为合理的设计。以孙道宗为主设计的鱼塘含氧自动监控系统采用了温度传感器和溶氧传感器。根据采集到的温度和溶氧量信号,对其进行处理,再利用光电耦合器和可控硅组成控制开关,根据处理过的信号控制开关,以便达到自动控制增氧机的效果。 2.1.3 远程集控自动控制系统杨友平等人利用编码解码无线收发组件研制了无线发射接收组件控制系统,
23、在远程进行数据的采集、处理和增氧机的控制功能。主要方法就是:利用传感器测得水体的温度、溶氧量和噪声,采集到信号之后进行处理,把处理的信号接入控制系统中。参考人为设定的标准值,当采集而来的信号比标准值大的时候,发出启动信号。接收组件能接收016路同时发射的信号,并对这些开启信号进行解码,从而生成对应的编码地址,鱼塘增氧机的开启由输出的对应地址的电平信号来控制。这种远程集自动控制系统不仅实现了实时检测和控制,而且可以在控制室同时监控多出的鱼塘,可以适应大规模的渔业养殖。系统设计的目的是实现计算机全面控制和管理大面积鱼塘,让鱼塘管理模式逐步走向现代化,会开拓新的市场,发展前景很好8。2.2 设计方案
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