蔬菜大棚自动控制系统的控制方案设计.doc
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1、河南机电高等专科学校毕业设计论文目录第1章 绪 论31.1 课题背景及研究意义31.2国内外温室控制技术发展概况41.3 选题的目的和意义5第2章 蔬菜大棚自动控制系统的控制方案设计72.1 控制方案设计72.3 蔬菜大棚的硬件组成9蔬菜大棚的硬件组成原理如图2.3所示:92.3.1 传感器92.3.2 单片机控制系统和微机系统112.4 蔬菜大棚的软件组成122.4.1 单片机软件设计122.5 测试系统的组成及原理142.5.1 测试系统的设计14(1) 温度测量电路15(2)湿度测量电路16(3)CO2含量测量电路172.5.2 微处理器系统182.6 程序模块192.6.1 主程序19
2、2.6.2 显示子程序192.6.3 A /D转换测量子程序192.6.4 显示数据转换子程序20第3章 蔬菜大棚的数据采集系统213.1 系统设计213.1.1 系统组成213.1.2 系统工作原理223.2 系统软件设计223.2.1 上位机软件设计223.2.2 下位机软件设计223.3 误差分析233.4 可靠性设计233.4.1 硬件可靠性设计233.4.2 软件可靠性设计23第4章 蔬菜大棚的GPRS监控系统24GRPS的温室自动控制系统,是基于目前我国蔬菜大棚生产的特点,既能满足个体农民生产的需要,又便于企业规模的生产的需要。该系统不但能完成对蔬菜大棚参数实时高精度测量,而且能实
3、现棚内温湿度调节、灌溉等的智能控制及报警提示,而且也能自动实现保湿、通风和光照调节。并可联网实时显示及语音播报,进行温度报警。报警通过GPRS网络以短信的方式发送到管理员的手机上,以便及时处理。244.1 系统结构244.2 硬件电路设计244.2.1 信号检测254.2.2 空气温湿度的检测254.2.3 温室参数的 LCD显示254.2.4 GPRS通信模块254.2.5 系统控制器274.3 软件系统设计274.3.1 单片机部分软件274.3.2 计算机部分软件284.3.3 常用的GPRS AT指令以及设置28第5章 蔬菜大棚监测控制系统295.1 系统的总体结构和特点295.1.1
4、 系统的总体结构295.2 主要特点305.2.1 信号检测的多元化305.2.2 信号检测的连续化305.2.3数据采集与处理的实时化305.2.4系统功能的易扩充性305.3硬件结构315.4系统软件设计315.4.1控制系统软件结构315.4.2软件的实现32第6章 总结33参 考 文 献34第1章 绪 论1.1 课题背景及研究意义 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,特别是蔬菜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
5、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、能量交换密切相关,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,使作物达到优质、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。大棚内的温度、湿度与二氧化碳含量等参数,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程度,并形成了一定的标准,但是价格非常昂贵,缺乏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、二氧化碳含量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
6、控不及时等弊端,容易造成不可弥补的损失,结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很难达到预期的效果。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、湿度以及二氧化碳的含量,使大棚内形成有利于蔬菜、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节。目前,随着蔬菜大棚的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。由于单片机及各种电子器件性价比的迅速提高,使得这种要求变为可能。当前农业蔬菜大棚大多是中、 小规模, 要在大棚内引人自 动化控制系
7、统,改变全部人工管理的方式,就要考虑系统的成本,因此,针对这种状况,结合郊区农户的需要, 设计了一套低成本的温湿度自动控制系统。该系统采用传感器技术和单片机相结合,由上位机和下位机( 都用单片机实现) 构成,采用485接口进行通讯,实现蔬菜大棚自动化控制。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,特别是蔬菜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、能量交换密切相关,进
8、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,使作物达到优质、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。大棚内的温度、湿度与二氧化碳含量等参数,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程度,并形成了一定的标准,但是价格非常昂贵,缺乏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、二氧化碳含量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,容易造成不可弥补的损失,结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很
9、难达到预期的效果。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、湿度以及二氧化碳的含量,使大棚内形成有利于蔬菜、水果生长的环境,是大棚蔬菜和水果早熟、优质、高效益的重要环节。目前,随着蔬菜大棚的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。由于单片机及各种电子器件性价比的迅速提高,使得这种要求变为可能。1.2国内外温室控制技术发展概况温室是一种可以改变植物生长环境、为植物生长创造最佳条件、避免外界四季变化和恶劣气候对其影响的场所。它以采光覆盖材料作为
10、全部或部分结构材料,可在冬季或其他不适宜露地植物生长的季节栽培植物。温室生产以达到调节产期,促进生长发育,防治病虫害及提高质量、产量等为目的。而温室设施的关键技术是环境控制,该技术的最终目标是提高控制与作业精度。国外对温室环境控制技术研究较早,始于20世纪70年代。先是采用模拟式的组合仪表,采集现场信息并进行指示、记录和控制。80年代末出现了分布式控制系统。目前正开发和研制计算机数据采集控制系统的多因子综合控制系统。现在世界各国的温室控制技术发展很快,一些国家在实现自动化的基础上正向着完全自动化、无人化的方向发展。 从国内外温室控制技术的发展状况来看,温室环境控制技术大致经历三个发展阶段:(1
11、)手动控制。这是在温室技术发展初期所采取的控制手段,其时并没有真正意义上的控制系统及执行机构。生产一线的种植者既是温室环境的传感器,又是对温室作物进行管理的执行机构,他们是温室环境控制的核心。通过对温室内外的气候状况和对作物生长状况的观测,凭借长期积累的经验和直觉推测及判断,手动调节温室内环境。种植者采用手动控制方式,对于作物生长状况的反应是最直接、最迅速且是最有效的,它符合传统农业的生产规律。但这种控制方式的劳动生产率较低,不适合工厂化农业生产的需要,而且对种植者的素质要求较高。(2)自动控制。这种控制系统需要种植者输入温室作物生长所需环境的目标参数,计算机根据传感器的实际测量值与事先设定的
12、目标值进行比较,以决定温室环境因子的控制过程,控制相应机构进行加热、降温和通风等动作。计算机自动控制的温室控制技术实现了生产自动化,适合规模化生产,劳动生产率得到提高。通过改变温室环境设定目标值,可以自动地进行温室内环境气候调节,但是这种控制方式对作物生长状况的改变难以及时做出反应,难以介入作物生长的内在规律。目前我国绝大部分自主开发的大型现代化温室及引进的国外设备都属于这种控制方式。(3)智能化控制。这是在温室自动控制技术和生产实践的基础上,通过总结、收集农业领域知识、技术和各种试验数据构建专家系统,以建立植物生长的数学模型为理论依据,研究开发出的一种适合不同作物生长的温室专家控制系统技术。
13、温室控制技术沿着手动、自动、智能化控制的发展进程,向着越来越先进、功能越来越完备的方向发展。由此可见,温室环境控制朝着基于作物生长模型、温室综合环境因子分析模型和农业专家系统的温室信息自动采集及智能控制趋势发展。1.3 选题的目的和意义温室是观赏植物栽培生产中必不可少的设施之一,不同种类观赏花卉对温度及湿度等生长所需条件的要求也不尽相同,为它们提供一个更适宜其生长的封闭的、良好的生存环境,以提早或延迟花期,最终将会给我们带来巨大的经济效益。随着现代科技的发展,电子计算机已用于控制温室环境。该系统可自动控制加热、降温、通风。根据需要,通过按键将温度信息输入MCU,根据情况可随时调节环境。温室环境
14、自动化控制系统在大型现代化温室的利用,是设施栽培高新技术的体现。 本文将使用8051型单片机对温度及湿度控制的基本原理实例化,利用现有资源设计一个实时控制蔬菜大棚温度、湿度等的控制系统。目的是通过这次毕业设计,让我们将课本知识与实践相结合,更加深刻的理解自动控制的运作模式及意义,也能够将所学知识和技能更多的运用于生活和工作中,学以致用。第2章 蔬菜大棚自动控制系统的控制方案设计目前 ,我国农村使用的简易日光温室绝大部分采用手动控制 ,生产效率低下 ,单位产品的生产成本偏高。随着温室产业的发展 ,温室作物趋向于多样化 ,对温室的控制要求也随之提高 ,手动控制因其控制精度低已开始不能满足温室生产的
15、需求 ,需要设计一种控制器减少手动控制。而当今国内常见的智能温室系统都是采用工控机或者 PLC方案 ,价格昂贵 ,较大部分用户经济能力承受不起。因此 ,在系统的设计过程中要充分考虑用户的经济承受能力 ,减少温室设计中的各种成本 ,提高劳动生产率 ,这在温室上具有较为深远的意义。为此 ,针对简易日光温室对温度、 湿度以及光照度等环境因素的控制要求 ,设计和开发了基于 STC89C58RD +单片机的低成本温室自动化控制系统。2.1 控制方案设计植物的生长是在一定环境中进行的 ,在生长过程中受到环境中各种因素的影响 ,其中对植物生长影响最大的是温度、湿度和光照度。环境中昼夜的温度、湿度和光照度的变
16、化大 ,对植物生长极为不利。现代温室有内外遮阳系统、加温系统、自然通风系统、湿帘风机降温系统、补光系统、补气系统、环流风机、灌溉系统、施肥系统、自动控制系统等常用的环境系统,能够对植物的生长进行合理的控制 ,而如何才能合理地控制这些配套设备的运作和协同则需要有一套完善的硬、软件温室系统进行控制。因此 ,本系统就是利用价格便宜的一般电子器件来设计一个参数精度高 ,控制操作方便 ,性价比高的应用于农业种植生产的蔬菜大棚测控系统。该系统由单片机对温度、湿度等参数进行巡回测量 ,并对测量的结果进行优化补偿 ,并进行调控 ,此外主控制器还可以同时完成系统参数测量 ,数据存储等,硬件总体设计结构如图2.1
17、所示。由图2.1可知 ,整个系统采用 STC89C58RD +单片机为处理核心 ,通过温室现有的各种传感器检测温室的温度、 湿度、 光照度等环境因素 ,经由控制系统的 8路模拟量、数字量输入接口传输到 CPU中 ,并与系统设定值进行比较、判断、处理以及相关数据的存储。然后将 CPU处理后各种控制结果通过 16路开关量输出口传送到电机和电磁阀等执行机构上 ,从而实现对温室的控制。温室独立控制系统上还包扩各种人机界面和数据传输接口 ,实现了人机交换方式以及实时参数的设定。本控制系统采用宏晶科技公司生产 STC 51系列单片机控制器 ( STC89C58RD + )。该单片机具有强加密性 ,无法解密
18、,具有超强的抗干扰性能 ,且芯片内部自带看门狗。STC89C58RD +单片机最高时钟频率为080MHz,32k的 Flash存储器、1280字节的RAM、拥有 P4口适合需要多 I/O的系统设计、16k字节的E2PROM可以提供比其它单片机更多的存储空间。其不需要依靠任何烧录器 ,直接通过电脑上的串口以ISP方式进行烧录。这种单片机的烧录方式操作简单容易 ,程序的调试灵活 ,修改方便 ,且不受地域、时间和环境的影响和限制 ,可为以后产品的改进和升级提供方便。图2.1 总体结构图2.2 系统硬件结构整个系统采用模块化设计,硬件结构由传感器和单片机、控制装置组成,传感器将物理参量转换为电压并完成
19、信号的调理,再送人模数转换器ADC0809 ,由下位单片机AT89S51读取,单片机将数据通过485总线送给上位机,上位机设有显示功能,根据预先设置的参数决定要采取的措施,并将信息传给下位机,由下位机控制通风和喷灌装置,也可以通过键盘强制控制。智能蔬菜大棚控制系统的组成基于两个方面:单栋蔬菜大棚控制系统和集约化生产连栋蔬菜大棚控制系统。后者建立在前者的基础上,前者适于我国农村个体经营的现状。对于单栋蔬菜大棚控制系统,设置了独立的控制和显示等功能,并设置了RS-232 和 RS-485通讯接口,便于和上位机通信,实现集散控制系统,其模式如图2.2。另外,在设计过程中考虑到农生产的特点,每个系统的
20、各部分接口都作了模块化设计,并增加备用接口和功能,便于大棚生产重建和生产场地的变化,也增加了系统的通用性,扩大了适用范围。图2.2 集散控制系统实现2.3 蔬菜大棚的硬件组成蔬菜大棚的硬件组成原理如图2.3所示:图2.3 蔬菜大棚系统的主要硬件组成原理图2.3.1 传感器本系统设计了对与作物生长发育有关的环境温度、湿度、光照度、CO2含量及土壤水量等参数进行采集的功能,实现蔬菜大棚内各种参数的数据采集任务,传感器负责对温室环境因子的采集,将采集信转换为0-5伏的电压信号,送入ADC0809, 再经过数模转换, 供单片机使用,而使用的各种类型传感器,分别介绍如下:1. 温度传感器 温度传感器的选
21、择余地较大 可选用集成温度传感器 铂电阻传感器及数字式传感器本系统采用广州市科技发展公司自动化研究室生产的“可选通式温度传感器” 型号为KSG。优点是内置选通码和数字信号传输,测温范围为-10-50,精度为:0.3,适用于远距离传输。2. 湿度传感器 温室的湿度如果能控制在一定范围内,则可以大大降低双霉病、炭霉病及疫害病的发病率。 本系统的湿度传感器选用 Honeywell公司的集成湿度传感器HIH3610, 该传感器采用热固,聚脂电容式传感头, 同时在内部集成了信号处理功能电路, 因此该传感器可完成将相对湿度值转换为线性电压输出的任务。传感器的输出电压为 0.8-3.9,A/D 采集电路的标
22、准电压为0-5,故需进行电压变换。该传感器的性能指标如表2.1所示。但当该湿度传感器工作的温度发生变化时,相同的湿度值,其输出电压值也将不同,其输出电压与湿度的关系曲线如图2.4所示,因此该传感器在使用时还需进行温度补偿。表2.1 HIH3610相对湿度传感器的性能指标参数指标RH精度2%RH,13%100%RH非凝结,25(供电电压=5VDC)RH互换性5% RH,0%-60% RHRH线性0.5% RH典型值RH迟滞1.2%的RH最大量程RH重复性0.5%RHRH反应时间30s,慢流动的空气中RH稳定性1%RH典型值,50%RH,5年时间内供电电压49VDC(传感器在5 VDC下标定)消耗
23、电流0.2mA 5 VDC,2mA典型值 9 VDC输出电压V1=V00.0062(sensor%RH)-0.16温度补偿RH=(sensor %RH)/(1.0546-0.0216)图2.4 HIH3610输出电压与湿度的关系曲线3. 光照传感器 光照传感器选用硅太阳能电池的感应元件及滤光系统构成光照传感器, 该传感器将0-150000LX的光照信号转换为电压信号,此信号经运放电路放大为0-5电压输出。4. 土壤水分传感器 土壤水分传感器采用中科院南京土壤研究所研制的电阻式土壤湿度传感器,该传感器由陶头、塑料连接管、压阻传感器 、真空表头四部分组成,该传感器输出为电压值 此电压值虽能反映出土
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