智能化测控温湿度控制汇编文档格式.docx
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现在人们可以根据自己的意愿,随时生产出所需要的各种植被。
可以说,这是“设施栽培”的功劳。
在不利于植被生长的自然环境中,温室能够创造适宜植被生长发育的条件。
温室环境的调节主要包括日光、温度、湿度三个方面。
·
温度:
根据植被生长的适宜温度进行温室温度调节,若低于下限温度则采取升温措施,通常采取电热增温和火力增温等,火力增温比较方便。
若高于上限温度则采取降温措施,通常通过水管降温和风扇降温,风扇降温比较方便。
日光:
遮荫是调节日照强度最好的办法,其具体做法是加盖遮阳网或草席,这种方法兼有降低温度的效果。
湿度:
为满足温室植被对湿度的要求,可以在地上、台阶、盆壁洒水,还可以在空中悬挂湿布,以增加水分的蒸发,最好的办法是设置自动喷雾装置,自动调节湿度[9]。
如果湿度过大,容易导致植被病害,可以采用通风的办法来降低湿度,而且最好在室温与气温相差不大的时候进行。
本系统注重温度和湿度的调节,光照强度没有考虑其中。
1.4本系统主要研究内容
本系统所要完成的任务是:
1.4.1人性化的设计。
界限温度值及湿度值能够由用户根据不同植被的各种生长需求由键盘输入并通过显示器显示。
1.4.2能够实时、准确的显示采样温度值与湿度值。
1.4.3通过采集温度及湿度值,准确的判断标准值与当前值之间的差异,及时的启动报警装置(包括警报灯的提示功能以及提示音等)进行报警,并采取相应的方案。
1.4.4能够根据植被在不同时间段内对温湿度的不同要求,用户可随机更改温度及湿度值,以满足用户不同的需求。
2、系统总体分析与设计
2.1系统功能及系统的组成和工作原理
2.1.1.总体方案
温度监控:
对温室温度进行测量,并通过升温或降温达到植被的最佳温度。
湿度监控:
对温室湿度进行测量,并通过喷雾或去湿达到植被的最佳湿度。
控制处理:
当温度、湿度越限时报警,并根据报警信号提示采取一定手段控制。
显示:
LCD就地显示输入值和相应的温湿度,数码管摆放在生产现场用于显示当前的温湿度。
2.1.2.实施措施
实际环境温度与给定界限比较,执行加热/制冷措施。
实际环境湿度与给定界限比较,执行加湿/去湿措施。
越限报警:
当温湿度越限时声光报警。
键盘显示:
负责用户的输入及相关数据的显示,其中包括LED和LCD显示。
2.1.3.硬件系统设计
经过上面的总体方案和实施措施的讨论后可以开始着手硬件系统的设计,硬件系统是应用系统的基础、软件系统设计的依据
主机与主要部件的选择:
根据总体功能和性价比及其运行速度等因素的考虑,选用MCS-51系列的89C51为主机,满足上面的要求而且设计方便,不需要再存储扩展。
数据存储片内设有128B,外部有8279的256B,而由于存入的数据是随时更新的且不计小数位,存入8个16进制数字,其总共需要的容量只有16B,已经够用。
对外部模拟量(温度、湿度)采样,选用ADC0809能够满足要求。
温室温湿度控制系统是以89C51单片机作为中央控制装置,模数转换器ADC0809,风扇,加热设备,加湿设备,排潮设备,键盘显示芯片等,其功能和原理如下:
89C51作为中央控制装置,负责中心运算和控制,协调系统各个模块的工作。
四路采样温度信号采样简单平均处理,温度保存为整数。
四路采样湿度信号采样简单平均处理,温度保存为整数。
模数转换器ADC0809:
即由模拟信号转换为数字信号。
它共有8个模数转换通道。
模数的转换共有2种方法。
一种是利用INT0中断,当一次转换结束后,ADC0809使INT0产生中断,通知系统转换完毕;
另一种使用延时方法,开始转换后系统延时100微秒等待转换完成。
本方案采用延时转换的方法。
键盘显示芯片:
用8279识别键盘,负责用户的输入及相关的数据的LED显示。
例如选择系统的工作模式,用户输入温度及湿度的界限数据,显示实时的温度及湿度值等等。
风扇:
负责系统的降温工作。
加热设备:
负责系统的加热工作。
喷雾设备:
负责系统的加湿工作。
排潮设备:
负责系统的去湿工作。
双色灯,音效模块:
负责系统的报警功能。
如果当前的温度超过用户设定的界限值时系统将自动报警,双色灯在74LS273的控制下有规律的闪烁,同时音效模块发出报警声,通知用户采取相应的措施。
2.2温湿度采样与控制系统
2.2.1.温湿度采样系统
为了更精确的反映温室的温度和湿度,取温湿度各4路信号采样简单平均处理作为温室的温度和湿度。
在分辨率达到的前提下,温湿度的精度为1%。
2.2.2.温湿度控制系统
首先,系统启动后,提示用户输入温度的上限与下限的温度值。
用户输入之后,系统自动求出中间值,根据实际温度的情况采取相应的方案。
如下图2-2-1所示。
下限温度中间温度上限温度
28----32----36
图2-2-1
如果该时刻的实际温度值低于用户给定的下限温度值时,系统立即启动报警装置,且系统处于升温状态,直到实际温度达到用户输入的上下限温度的中间值一定区间内时停止升温。
反之,如果实际温度值高于用户设定的上限值时,系统也会立即启动报警装置,且系统处于降温状态,直到实际温度达到用户输入的上下限温度的中间值一定区间内时停止降温。
选择中间值作为控制参数,防止升温——降温——升温的死循环,因为温度低于下限时会一直升温,可能导致温度高于上限系统又开始降温,这样系统便一直重复升温——降温——升温过程,导致设备在某一个温湿度点附近频繁的启停,使设备寿命下降,而且没有实际意义。
选择中间值的一定区间,是防止达到中间值时,采取了停止升温或者降温措施,温度还是会持续上升或下降一会儿,这时候温度可能不是正好在中间值处,系统便还是采取升温或者降温的措施,而此时的温度值可能已经是很适合植被生长的需要的温度值。
所以本方案选在中间值的正负一度区间内,认为此区间内都是适合的,不产生任何控制动作变化,这样就能解决设备频繁启停问题。
2.3键盘显示系统
键盘显示系统采用8279芯片控制16键的键盘和8个七段数码管,以实现用户的输入与数据输出。
16个键分别是“0”到“F”,对应的键值是0到15不需要键值的转换。
七段数码管采用共阴极,系统中使用的段码如下表2-3-1所示。
显示
1
2
3
4
5
6
7
段码
3FH
06H
5BH
4FH
66H
6DH
7DH
07H
8
9
A
B
C
D
E
F
7FH
6FH
77H
7CH
39H
5EH
79H
71H
表2-3-1
8279初始化时,设定的相关命令字如下:
Z8279EQU08701H;
8279状态/命令口地址
D8279EQU08700H;
8279数据口地址
LEDMODEQU00H;
左边输入八位字符显示
;
外部译码键扫描方式,双键互锁
LEDFEQEQU38H;
扫描速率
LEDCLSEQU0D1H;
清除显示RAM
LEDWR0EQU80H;
设定的将要写入的显示RAM地址
系统的连接图如下图2-3-2所示。
图2-3-2
AD0809与89C51连接图:
2.4报警系统
报警系统由声音报警和警报灯报警组成。
声音报警通过P1.0口接SD口控制系统的音效模块发声,用CPU控制P1.0产生一定频率的方波就可以实现音效模块的发声。
音效模块是一个带有扬声器的放大电路。
如图2-4-1所示。
图2-4-1
2.5硬件电路设计
2.5.1.系统硬件配置
采用总线型结构的设计。
由P0口作数据线,P0口和P2口共同作地址。
2.5.2.主要组件简介
(1)89C51芯片
89C51是Intel公司于80年代初推出的8位嵌入式微控制器(内部数据总线为8位,外部数据总线为8位),它与MCS-96系统中的其它芯片相比,具有性能高、功能全、售价低廉、使用方便(48PINDIP)等优点。
89C51在工业应用方面有许多明显的特点,它具有灵活方便的8位总线外围支持器扩展功能,而在数据处理方面又有8位微机的快速功能。
由于大的高度集成化已把许多常驻用的输入检测输出控制通道都制作在同一块硅片上,大大地灵活了外部连线,增强了系统的稳定性并且速度快(时钟12MHz),非常适合于工业环境下安装使用。
因此本系统CPU选用89C51芯片。
89C51单片机引脚采用40双列直插式封装结构。
89C51系统CPU中的主要组件有:
高速寄存器阵列、特殊功能寄存器(SFR)、寄存器控制器和算术逻辑单元(RALU)。
它与外部通讯是通过特殊功能寄存器SFR或存储器,控制器进行的。
8051系统的CPU的主要特色是体积小,重量轻,抗干扰能力强,售价低,使用方便。
此外,通过SFR还可以直接控制I/O、A/D、PWM、串行口等部件的有效运行。
CPU内部的一个控制单元和两条总线寄存器阵列和EALU连接起来。
这两条总线是:
16位地址总线(A-BUS)和8位数据总线(D-BUS)。
数据总线仅在RALU与寄存器阵列或SFR之间传送数据,地址总线用作上述数据传送的地址总线或用作与寄存器控制器连接的多路复用地址/数据总线[7]。
CPU对片内RAM访问是直接访问和通过寄存器R0,R1间接访问的。
89C51工作时所需的时钟可通过其XTALL输入引脚由外部输入,也可采用芯片内部的振荡器。
其工作频率为6~12MHz。
在本系统中采用11.0592MHz频率。
(2)74LS273地址锁存器
74LS273是带有三态缓冲输出的8D锁存器74LS273;
D7~D0:
三态门输入端。
Q7~Q0:
三态门输出端。
GND:
接地端。
Vcc:
电源端。
OE:
三态门使能端。
G(STB):
8D锁存器控制端。
(3)8279可编程键盘/显示器接口芯片
8279使Intel公司为8位微处理器设计的通用键盘/显示器接口芯片,其功能主要体现在二个方面