【《自主浇灌设计研究》4600字(论文)】.docx
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1、自主浇灌设计研究摘要种植盆栽需要科学合理的浇灌方式。为此,设计了基于微控制器的浇灌装置。该装置充分考虑了给植物浇灌各种主要因素,如季节、水温等,采用了传感器、加热部件、继电器等检测控制部件。该装置在硬件平台上移植了嵌入式操作系统,更好地实现了多任务调度。虽然本装置是基于盆栽的小型浇灌系统,但也可以用于大规模的浇灌系统,具有很强的推广性。关键词:盆栽;智能浇灌;微控制器;操作系统目录1弓Is22系统的设计与实现32.1vf-32.25史件设I十实现32.2.1智能控制模块32.2.2参数输入模块42*2*31.liXJi52.2.4浇灌电路模块52.3件设十z3实现53实验结果74I.7参、j乂
2、、X1引言随着社会经济的不断发展,人们生活条件的不断改善,室内花卉、树木等绿色植物也渐渐受到了人们的青睐,人们可以通过种植花卉来陶冶情操,净化空气,美化家庭环境。对植物合理的灌溉不仅仅有利于植物的生长,也是对水资源的一种高效的利用。但是,目前这些绿化浇灌工作仍依赖于人工操作,而人工灌溉质量不能时时得到保证,这就在很大程度上影响了用于花卉浇灌的水资源的利用率。另一方面,植物的健康成长需要外界提供一定的生长环境。如果仅仅单一的根据种植经验和用户的直接感官来对植物进行浇灌,那么就会因不能及时或者不能精确地控制浇灌的水量使得植物生长趋于不健康的状态。除此之外,随着现代生活节奏的不断加快,人们往往会因繁
3、忙的工作行程而忘记及时地为花卉补充水分或者无法保证浇水的持续性,从而导致花卉枯萎的结果等等。目前,我国在节水和智能农业上的技术主要有地下滴灌技术、专家系统、智能农业系统和温室监控系统。地下滴灌技术是微灌技术的典型应用形式之一,它是利用水通过地埋毛管上的灌水器缓慢的渗透到附近土壤,同时,借助毛细管作用或重力作用将水分扩散到整个农作物根层的技术。目前该技术主要应用在大田滴灌、温室大棚、果园及绿化带等,其节水生产效益明显,可大量的节省劳力和资源。但是其存在滴灌流量小,浇灌时间长及滴灌管行距离无法完全满足种植要求,智能化程度不高的限制条件。虽然专家系统、智能农业系统和温室监控系统对于节能减排和提高农业
4、系统整体的质量和生产效益有着强有力的保证,但是专家系统需要收集大量的、正确的农作物各方面的数据,建立知识涵盖广的数据库,其实用性和普适性相对较低,而对于智能农业系统和温室监控系统,则需要建立庞大和复杂的系统,成本开销大,并不适用家庭型的浇灌系统。近几年,市场上也存在着一些自动浇灌的器件,例如利用虹吸和渗透原理,对花卉进行浇灌使得土壤始终处于湿润的状态,这样就能够保证了花卉的正常生长。但这样的浇灌器件并不能够综合考虑影响植物生长的多种因素来对花卉进行浇灌。除此之外,大多数的自动浇灌器件只能对植物进行整体性浇灌,而对于多点独立浇灌并不多见。综上所述,为了能够很好的解决无人照料的情况下仍然保证室内盆
5、栽植物的健康生长和提高水资源的利用率的问题,本文设计了一种结构简单、成本廉价,综合考虑土壤类型、环境温度和土壤湿度的条件来对多盆花卉进行独立浇水的智能化浇灌系统。2系统的设计与实现2.1 系统总体设计本系统主要采用STC89C54RD单片机进行微控制的智能化浇灌系统。系统主要实现的是根据土壤类型,室内环境温度和土壤的湿度条件对多盆盆栽进行自动浇灌和根据实际情况进行定时浇灌的功能。本系统由四个功能模块构成,分别是参数输入模块、智能控制模块、显示模块和浇灌电路模块。智能化浇灌系统总体设计结构图如图2.1所示。水泉生内温庚二花卉卜康图2.1智能化浇灌系统总体设计结构图参数输入模块主要为系统提供所需要
6、的室内环境温度,土壤类型及土壤湿度的信息和根据用户的实际情况进行定时的时刻信息进行采集。将所采集到的数据传送至智能控制模块进行分析和处理。显示模块主要显示采集到的土壤类型,实时时钟和通过智能控制模块分析信息得到的当前花卉的土壤湿度值和探测对象序号。浇灌电路模块主要接收经过智能控制模块分析处理后得到的打开/关闭电磁阀和浇灌水量的信号,从而达到自动调节浇水时间的目的。2.2 硬件设计与实现2.2.1 智能控制模块本系统智能控制模块采用STC89C54RD单片机进行智能化控制。该系列是宏晶科技推出的新一代高速、低功耗、超强抗干扰的单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机。工作电压为5.5-3.3V
7、(5V单片机)和3.82.0V(3V单片机)。工作频率在。40MHZ范围之间,实际工作频率可达48MHz。用户应用程序空间为8KB,片上集成512BRAM。其体积小,价格低廉,功能强大,稳定可靠,运算速度快,功耗低,扩展容易,抗干扰能力强,使用方便灵活等优点,广泛应用于工业过程控制、自动监测、智能仪器仪表、家用电器等领域。2.2.2 参数输入模块参数输入模块主要由温度传感器、土壤湿度采集电路和操作按键电路组成O系统的温度传感器采用DS18B20单线数字式温度传感器,可测试温度范围为-55125C(满足本系统530C的需求),只需单总线进行信息交互。温度传感器电路图如图2.2所示。图2.2温度传
8、感器电路图土壤湿度采集电路图如图2.3所示。该电路是由两根相距IOCm的探针和PCF8591组成。根据土壤电阻率和土壤相对湿度的关系,在单片机中预先存放一张土壤电阻率理论值的表单。通过探针测量土壤电压值,经过PCF8591量化得到土壤实际电阻率。为了确保在实际测量中能找到某一土壤类型的电阻值,即保证所测量的电压值在量化范围内,需要在探针外部串联一个电阻电路,对5V电压进行分压处理。系统将量化后的土壤实际电阻率与表中预先计算的理论值进行比较,如果量化值略大于或等于标准值,那么此时的湿度值等于标准值所对应的湿度值。如果量化值略小于标准值,那么系统认为此刻的湿度值等于标准值所对应的温度值。除此之外,
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