1.求自动浇水系统原理以及电路图
一、工作原理
传感器探头是用来测定土壤的导电率。土壤的导电率在土质(即酸碱度)确定了后,主要由土壤的湿度决定。土壤越干。导电率越差,反之越好。电路工作时,Ql的下偏电压实际由两探头插入点之间的土壤电阻决定。当土壤较干燥时,Q1的下偏电压能大于O.7V,这时Q1饱和导通,于是它的c极电位降低,导致Q2、Q3构成的复合管饱和导通。继电器J得电,常开触点闭合。被控水泵或水雾喷射器(以下简称负载)得电工作。
同时红色指示灯D6被点亮,表示正在浇水。当水不断渗入土壤后,湿度增加,电阻减小。探头两端电压下降,当低于Q1的截止电压(<0.6V)时,Ql截止→Q2 b极电位↑→Q2、Q3截止→J失电→J的常开触点断开→浇水停止。同时红灯D6熄灭,绿灯D5点亮,表示土壤不缺水。为了防止因控制器出现故障而影响浇水,还专门设置了手动开关K,以确保浇水不受影响。
二、探头安装方法
两探头可用1号干电池中的碳棒,在两碳棒顶端的金属帽上各焊一根多股铜芯塑料线(长度根据需要而定)。焊点及金属帽要用沥青或石蜡或绝缘胶密封,以防腐蚀。再取一小块厚约5mm有机玻璃或胶木板,在上面钻两个孔(孔距3cm,可根据土壤酸碱度由实验确定),将两碳棒由孔垂直穿入,并用胶将其固定。最后用塑料绝缘胶带或护套将碳棒包起来(最下端lcm处除外)。于是探头就做成了。使用时,探头要插入菜地(或苗圃)受光照最强的地方,并让绝缘板刚好露出地面。
三、调试及注意事项
Rl应选精密密封实芯小型电位器,R2调好后要换成固定电阻,调试时可在探头插入处缓慢滴入水,当土壤湿润程度认为满足要求时,调节Rl使其Q1截止。然后用电吹风对探头部位土壤进行烘干。当觉得又应浇水时,再减小R2,使其探头两端电压上升,并让Q1导通而接通控制电路。反复几次,直至浇水达到要求后能自动关断,缺水时又能自动接通为好。当负载功率较大(例如>3kW)时,可按图l虚线部位接人双向可控硅,而让JK的常开触点控制触发极。可控硅平均电流要大于4—5倍负载额定电流(在安装散热器的情况下)。这是因为电机为感性负载,启动电流较大,可控硅反压要大于2倍负载所需的额定电压。其余元件无特殊要求,见图l标注。整个控制部分可装在一个自制的小盒中,而让指示二极管露出盒外即可。
2.自动浇花系统的诞生背景及国内外发展现状是怎样的
这个系统的主要部件:
自动浇花系统控制器 1个
Micro USB线 1根
DHT11(DHT11数据手册)温湿度传感器 1个
土壤湿度传感器 1个
模拟接口转数字接口传感器连接线 2根
潜水泵 1个(注意:潜水泵必须在水中使用,不能露出水面!)
潜水泵电源连接线 1根
主板电源连接线 1根
橡胶水管 1米
至于这个自动浇花系统的原理图、库文件、操作手册你去电路城下载吧
3.我也是想做自动浇花系统
人们常常想当然地将吃剩的豆浆、牛奶直接倒入花盆中,作为肥料,其实此法不妥。
这些东西含有大量蛋白质,是人类丰富的营养品,但植物并不能直接吸收。不仅如此,久而久之还会造成土壤板结,破坏土壤结构。
常见土表面结成一层灰白色的膜状物,这层物质为蛋白质凝聚而成。首先它隔绝了土壤与空气的交换,使土壤空气中短缺,根系得不到氧气,会窒息而;其次,阻止了水分的下渗,造成浇而不透,上湿下干的假象,根系因得不到水分而干;如浇大水,表面隔水层又会妨碍下部水分的蒸发,使根系长时间处于过湿状态,造成烂根现象。
豆浆、牛奶若经过发酵,充分腐熟,蛋白质经一系列变化,分解成氨基酸和氮,变成植物能够吸收利用的成分,确实是良好的肥料。发酵后,豆浆分解出较多氮肥,有利于枝叶生长;牛奶除氮外,尚有较多的磷钾肥,有利于开花结果。
4.单片机如何设计一款自动浇花控制器
主要部件:
FreeLife自动浇花系统控制器
DHT11温湿度传感器
土壤湿度传感器
潜水泵
橡胶水管
安装步骤:
1、先将潜水泵的接头连到控制器的SolenoidValve端子,蓝色接负极(-),棕色接正极(+);然后将电源连接头接到PWRIN端子,黑色接负极(-),红色接正极(+)。
2、如上图所示,将控制板安装到白色外壳底板,然后将土壤湿度传感器连上控制板接口。
3、将湿度传感器连上控制板接口。
4、使用MicroUSB线把程序写到控制器。其实,控制板出厂的时候已经写好程序,可直接使用。
5、完成上述操作后,把白色盒子盖上。
7、在植物附近放一桶水,把水管的一端连接潜水泵,另一端“喷”向植物。需要注意的是,潜水泵必须在水里面使用,在空气中使用会损坏。
8、将潜水泵和电池盒(或者电源适配器)连接到潜水泵接口和电源接口。
9、通上电后,控制器会根据土壤湿度传感器回传的信号来判断是否需要抽水浇花。
5.园艺方面的论文 最好是多点资料的
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6.关于自动化控制系统的毕业论文
毕业论文 电热锅炉温度控制系统设计,共39页,17408字,附电路原理图。
1前言
1.1课题的背景,目的及意义
1.1.1 课题的背景
电子技术的发展推动了微处理器的发展和应用,使得微处理器朝着速度快、集成度高、价格便宜、性能优良等方面发展。现在微处理器在生活、工业等领域应用的范围相当广泛,尤其用微处理器改造落后的设备控制器具有性价比高,提高设备的使用寿命,提高设备的自动化程度等特点。
电热锅炉的应用领域相当广泛,在相当多的领域里,电热锅炉的性能优劣决定了产品的质量好坏。目前电热锅炉的控制系统大都采用以微处理器为核心的计算机控制技术,既提高设备的自动化程度又提高设备的控制精度。[1]
本课题来源于过程控制实验室。电热锅炉是机电一体化的产品,可将电能直接转化成热能,具有效率高,体积小,无污染,运行安全可靠,供热稳定,自动化程度高的优点,是理想的节能环保的供暖设备。加上目前人们的环保意识的提高,电热锅炉越来越受人们的重视,在工业生产和民用生活用水中应用越来越普及。电热锅炉目前主要用于供暖和提供生活用水。主要是控制水的温度,保证恒温供水。
随着计算机和信息技术的高速发展,单片机广泛的应用于工业控制中。工业控制也越来越多的采用计算机控制,所以我们采用AVR系列单片机来做控制器。
1.1.2选题的目的及意义
本控制器主要是针对过程控制实验室的控制装置而设计的,对过程控制实验设备的电热锅炉的温度进行控制,是实验室建设的需要。选择这题目能锻炼我们的能力,给我们提供了一个理论和实践相结合的机会。通过这次毕业设计,我们能对单片机程序设计、自动控制理论、检测技术与仪表方面的知识有进一步的了解,以巩固我们学过的知识,开拓我们的视野。同时,由于学过的知识十分有限,很多东西还要自己去学习,这样也锻炼和提高了我们的自学能力,为提高我们以后的自身竞争能力打下基础。[2]
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