温湿度传感器的毕业设计.doc
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1、1. 引言1.1 温室控制系统设计背景中国农业的发展必须走现代化农业这条道路,随着国民经济的迅速增长,农业的研究和应用技术越来越受到重视,特别是温室大棚已经成为高效农业的一个重要组成部分。现代化农业生产中的重要一环就是对农业生产环境的一些重要参数进行检测和控制。例如:空气的温度、湿度、二氧化碳含量、土壤的含水量等。在农业种植问题中,温室环境与生物的生长、发育、能量互换密切相关,进行环境测控是实现温室生产管理自动化、科学化的基本保证,通过对监测数据的分析,结合作物生长发育规律,控制环境条件,使作物达成优质、高产、高效的栽培目的。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。大
2、棚内的温度和湿度参数,直接关系到蔬菜和水果的生长。国外的温室设施己经发展到比较完备的限度,并形成了一定的标准,但是价格非常昂贵,缺少与我国气候特点相适应的测控软件。而当今大多数对大棚温度、湿度的检测与控制都采用人工管理,这样不可避免的有测控精度低、劳动强度大及由于测控不及时等弊端,容易导致不可填补的损失,结果不仅大大增长了成本,浪费了人力资源,并且很难达成预期的效果。因此,为了实现高效农业生产的科学化并提高农业研究的准确性,推动我国农业的发展,必须大力发展农业设施与相应的农业工程,科学合理地调节大棚内温度、湿度,使大棚内形成有助于蔬菜,水果生长的环境,是大棚蔬菜和水果早熟、优质、高效益的重要环
3、节1。 影响作物生长发育的环境条件重要涉及:温度、湿度、光照、CO2浓度、土壤等。所有这些环境条件之间是互相作用、互相联系、互相耦合的,某个控制变量发生改变,会影响其它控制变量的变化。作物的生长发育是所有这些环境条件综合作用的结果。温度和湿度一直是人类关注的对象,这两种环境因素时刻影响着人们的生产和生活,下面重要就温度和湿度对作物的影响进行简略说明。 (1)温度 温室内气温、地温对作物的光合作用、呼吸作用、根系的生长和水分、养分的吸取有着显著的影响,因此影响作物生长发育的环境条件中,以温度最为敏感,也最为重要,对温室环境控制的研究也是最先从温度控制开始的。不同种类的作物对温度的规定是不同的,同
4、一作物在不同发育阶段对温度的规定亦有所不同,并且在同一发育期阶段内对温度的规定也会随着昼夜变化而呈周期性地变化。一般说来在白天作物进行光合作用需要的温度较高,晚上维持呼吸作用所需的温度要低一些。 作物生长发育适宜的温度,随种类、品种、生育阶段及生理活动的变化而变化。为了增长光合产物的生成,克制不必要的呼吸消耗,在一天中,随着光照强度的变化,实行变温管理是一种很有效的管理方法1。 (2)湿度 温室内作物对水分的规定体现为对温室内空气湿度和土壤湿度的规定。空气湿度用相对湿度来表达,由于相对湿度更能反映事实。根据有关研究记载,除了阴雨天以外,温室内午后过低的空气湿度会导致作物发生光合作用的午休现象,
5、因此空气相对湿度的大小直接影响到作物的光合作用,这时就需要增长温室内的空气湿度。当温室内的空气湿度较高时,也许会诱发一些病虫害。温室中空气湿度的管理涉及增湿和降湿。 土壤湿度对作物的影响也很大。假如土壤中水分过剩,湿度过高,导致土壤中的氧气含量减少,作物根部呼吸困难,进而危害作物的生长发育。相反,当土壤中含水量减少时,作物根部吸取的水分就相应的减少,从而阻碍作物的生长,严重时作物出现萎蔫现象。不同的作物对湿度的规定不同,即使是同一种类在不同发育阶段对湿度的规定也不尽相同。 土壤湿度的管理就是把涉及渗灌、滴灌、微灌等灌溉技术应用到温室中来。传统的大水漫灌既浪费水资源,又容易使土壤发生板结,提高了
6、室内湿度。在温室中应用渗灌技术具有灌水均匀,提高地温,保持土壤疏松,减少室内湿度,减轻病害发生,生育期提前等优点。 从很久以前人类就想出各种方法控制温度和湿度,以满足人们生产生活的需要。从古代人们通过扇子、雨伞、毛巾等试图去控制温度和湿度到今天高科技发展迅速的社会所发明出的各种工具,如风扇、空调、加热器等,表白人类一直努力去控制这两种和人类密切相关的环境因素。现代科技的发展,使得温度和湿度的控制更容易,更高效,特别是传感器和单片机的应用,使得温度和湿度控制系统性能有了主线性的提高,精度更高,并且实现了自动化2。 人们使用温度计、湿度计来采集温度和湿度,通过人工操作加热、加湿、通风和降温设备来控
7、制温湿度,这样不仅控制精度低、实时性差,并且操作人员的劳动强度大。即使有些用户采用半导体二极管作温度传感器,但由于其互换性差,效果也不抱负。在某些行业中对温湿度的规定较高,特别是在大型的电力系统中,由于温度过高或过低引起的元器件失效或由于环境湿度过高而引起的漏电事故时有发生。对电力系统的可靠运营导致影响,甚至危及到电力系统局部及操作人员的安全。为了避免这些故障,需要在电力设备柜体内安装控温、除湿设备。1.2 本设计的内容及意义1.2.1 本设计的重要内容 本设计以STC89C51单片机的温度、湿度测量和控制系统为核心来对温湿度进行实时巡检。单片机能独立完毕各自功能,同时能根据主控机的指令对温度
8、进行定期采集。测量结果不仅能在本地显示,并且可以运用单片机的串行口和 RS-232总线通信协议能把温室中的温度、湿度等参数及时上传至上位机,并与设定值进行比较,与设定值不符时采用相应的解决措施,以实现恒温恒湿环境。 在设计的过程中充足考虑到性价比和精度,在选用低价格、通用元件的的基础上,尽量满足设计规定,并使系统具有高的精度。本控制系统以单片机的控制为核心,实时监测环境的温度和湿度,并设定了这两个参数的上下限定值,并具有相应的报警系统,当超过设定的限定值时,单片机控制报警系统进行报警,并且同时驱动继电器打开相应的开关使相应的执行机构运营。当参数值恢复到设定值范围内时,单片机控制执行机构停止运营
9、。从而使环境的温湿度在一定的范围内得到控制。本设计重要内容涉及以下几个方面:(1)掌握STC89C51单片机的重要功能和特性,以其为核心设计控制系统。(2)设计简朴的人机对话接口系统,如键盘、显示、报警等。(3)运用RS232实现单片机与上位机的通信。(4)实现系统的可靠性和抗干扰性。(5)选择适合的传感器,设计相应的信号采集和解决电路。1.2.2本设计的意义 传统的方法,人们重要采用温度计、湿度计来采集温度值和湿度值,通过人工操作加热、加湿、通风和降温设备来控制温湿度。但是由于温度计、湿度计精度比较低,以及人工读数的人为因素等因素,温湿度检测不仅速度慢,精度低,实时性差,并且操作人员的劳动强
10、度大。随着科技的发展,采用各种传感器、模数转换器、报警器等组成的温湿度监测系统的出现,可对环境内的各个测点进行巡回检测,检测速度、精度有了一定的提高,减少了劳动强度,但由于所采用的传感器灵敏度比较低、稳定性比较差,致使检测精度、系统可靠性还不够抱负,同时在农业生产和农业科研过程中的很多场合需要对上面提到的物理量进行精确的检测和控制。由于现在基本沿用人工的测控方法,这就不可避免的存在着劳动强度大、繁琐、测量精度低,并且由于检测报警不及时,给生产和科研工作导致了一定的损失2。 近年来,随着单片机功能的日益强大和计算机的广泛应用,人们对参数监测的准确性、稳定性规定也越来越高。本设计就是针对此问题,设
11、计相对精度高、性能稳定的、的温度湿度控制装置。该仪器可广泛应用于大棚、仓库、体育场等领域。2. 温室控制系统总体设计2.1 测控系统的设计规定 (1) 可以实时采集与显示室内环境温度、湿度等参数。重要参数的监测范围和检测精度如表2.1所示:表2.1 重要环境参数参数名检测范围检测精度温度-30+500.5相对湿度10%100%RH3.0%RH (2) 可以根据天天各个阶段以及季节等的外部环境变化通过键盘输入改变对参数的设立,以满足不同的规定达成最佳效益; (3) 声音报警功能; (4) 根据检测到的信号,实时控制执行机构的启动与关断。 (5) 自带+5 V和+12 V直流稳压电源。2.2 设计
12、目的本设计是基于STC89C51单片机的温湿度智能控制采集系统,重要完毕一下重要任务: (1)选择STC89C51单片机,了解其基本特性和功能,使用STC89C51实现对温湿度的智能控制。 (2)使用温度传感器测量环境的温度,进行数据的采集并传送到单片机进行数据解决,实现范围为-30+50温度采集和控制。 (3)使用湿度传感器对现场环境湿度数据采集,由单片机进行数据解决和控制,实现范围为10%100%RH的湿度控制。 (4)采用串行总线RS-232实现单片机和上位机通讯。 (5)设计人机对话接口,键盘、显示和报警系统。 (6)设计执行机构电路,使单片机能自动控制执行机构工作。 使系统完毕特定功
13、能的同时,要保证系统的可靠性和稳定性,使系统可以长期稳定的工作。还要尽量实现系统的低成本、低功耗和高精度。2.3 测控系统的组成及控制原理本设计是以STC89C51单片机为核心的自动控制系统,硬件系统由键盘输入电路、LCD显示电路、传感器和A/D转换电路、和执行电路、报警电路等组成。硬件系统原理框图如图2.1所示:键盘输入温度传感器湿度传感器A/D转换MCUSTCT89C51LCD显示报警电路图2.1 测控系统硬件组成原理框图 传感器一般输出的为模拟量,需要通过A/D转换,转换为单片机可以接受的数字信号,若模拟信号太弱,还需通过运算放大器放大信号。键盘输入的是系统参数的上、下限极限值,若检测到
14、的信号值出现不在此极限区间的情况,单片机就会驱动蜂鸣器产生报警,此时就需要执行机构控制室内环境相应的改变,使得环境参数重新回到设定的抱负区间。3. 硬件设计 硬件元器件的选择,必须考虑到功能的实现、器件的适时性、价格和通用性等几个方面。在电路的设计中,在实现所规定功能的基础上,尽量使电路简朴。3.1 单片机的选择及其特性 计算机的产生加快了人类改造世界的步伐,但是它毕竟体积庞大。单片机(微控制器)就是在这种情况下诞生的。微控制器,亦称单片机或者单片微型计算机。它是把中央解决器(CPU)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、输入/输出端口(1/0) 等重要计算机功能部件都集成在一块集
15、成电路芯片上的微型计算机。它的结构与指令功能都是按照工业控制的规定设计的,在智能控制系统中,微控制器得到了广泛的应用。 单片机目前己被广泛地应用于家电、医疗、仪器仪表、工业自动化、航空航天等领域。市场上比较流行的单片机种类重要有Intel公司、Atmel公司和Philip公司的8951系列单片机,Motorola公司的M6800系列单片机,Intel公司的MCS96系列单片机,Microchip公司的PIC系列单片机等。各个系列的单片机各有所长,在解决速度、稳定性、I/O能力、功耗、功能、价格等方面各有优劣。这些种类繁多的单片机家族,给我们单片机的选择也提供了很大的余地。本设计选用STC89C
16、51单片机,它是一种低功耗、低价格,高性能8位微解决器3。3.2 STC89C51系列单片机介绍 STC89C51 是美国ATMEL 公司生产的低电压,高性能CMOS 8 位单片机,片内含4k bytes 的可反复擦写的Flash 只读程序存储器和256 bytes 的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL 公司的高密度、非易失性存储技术生产,与标准MCS-51 指令系统及8051产品引脚兼容,片内置通用8 位中央解决器(CPU)和Flash 存储单元,功能强大的STC89C51 单片机适合于许多较为复杂控制应用场合。3.2.1 STC89C51基本特性STC89C51系列单片机重要
17、性能参数如下:与MCS-51产品指令和引脚完全兼容4k字节可重擦写Flash闪速存储器1000次擦写周期全静态操作:0Hz-24MHz三级加密程序存储器256字节内部RAM32个可编程I/O口线3个16位定期/计数器8个中断源可编程串行UART通道低功耗空闲和掉电模式。STC89C51 提供以下标准功能:4k字节Flash 闪速存储器,256字节内部RAM,32 个I/O 口线,3 个16 位定期/计数器,一个6 向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,STC89C52 可降至0Hz的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止CPU 的工作,但允许
18、RAM,定期/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存RAM 中的内容,但振荡器停止工作并严禁其它所有部件工作直到下一个硬件复位。 3.2.2 STC89C51单片机的内部组成结构STC89C51单片机的内部结构如图3.1所示:图3.1 STC89C51单片机的内部结构3.2.3 STC89C51的引脚功能引脚功能说明如图3.2:Vcc:电源电压GND:地P0口:P0口是一组8位漏极开路型双向I/O口,也即地址/数据总线复用口。作为输出口用时,每位能吸取电流的方式驱动8个TTL逻辑门电路,对端口P0写“1”时,可作为高阻抗输入端用。在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换
19、地址(低8 位)和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。在Flash 编程时,P0口接受指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验时,规定外接上拉电阻。图3.2 STC89C52单片机封装图P1口:P1口是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驱动(吸取或输出电流)4个TTL 逻辑门电路。对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,由于内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。与STC89C51 不同之处是,P1.0 和P1.1 还可分别作为定期/计数器2 的外部计数输入(P1.0/T2)和输入(P1.1
20、/T2EX),参见表3.1。表3.1 引脚P1.0和P1.1的第二功能引脚号功能特性P1.0T2(定期计数器2外部计数脉冲输入),时钟输出P1.1T2EX(定期计数器2捕获重装载触发和方向控制Flash 编程和程序校验期间,P1 接受低8位地址。P2口:P2是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2的输出缓冲级可驱动(吸取或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端口P2写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,由于内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。 在访问外部程序存储器或16 位地址的外部数据存储器(例如执行MOVX DPT
21、R 指令)时,P2口送出高8 位地址数据。在访问8 位地址的外部数据存储器(如执行MOVX RI 指令)时,P2口输出P2 锁存器的内容。Flash 编程或校验时,P2亦接受高位地址和一些控制信号。 P3口:P3口是一组带有内部上拉电阻的8位双向I/O口。P3口输出缓冲级可驱动(吸取或输出电流)4个TTL 逻辑门电路。对P3口写入“1”时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。此时,被外部拉低的P3口将用上拉电阻输出电流(IIL)。 P3口除了作为一般的I/O口线外,更重要的用途是它的第二功能,如表3.2所示:表3.2 引脚P3口的第二功能端口引脚号第二功能P3.0RXD(串行输入口)P3.
22、1TXD(串行输出口)P3.2/INTO(外中断0)P3.3/INT1(外中断1)P3.4T0(定期/计数器0)P3.5T1(定期/计数器1)P3.6/WR(外部数据存储器写选通)P3.7/RD(外部数据存储器读选通)此外,P3 口还接受一些用于Flash闪速存储器编程和程序校验的控制信号。RST:复位输入。当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。ALE/PROG: 当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。一般情况下,ALE仍以时钟振荡频率的1/6 输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定期目的。要注意的是
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