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智能灌溉系统旨在优化用水效率。

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简介:
经过充分的调试,2013年蓝桥杯单片机设计与开发模拟题已顺利完成,同时提供了详细的电路设计图纸,并包含了一批由本人精心编写的时钟芯片程序代码。

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客服
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  • 太阳控制
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    智能太阳能节水灌溉控制系统是一款利用太阳能驱动,结合先进传感器和智能算法,实现精准、高效农田灌溉管理的绿色解决方案。 太阳能智能节水灌溉控制系统主要利用太阳能作为能源,并通过人工设定的上下限来控制灌溉过程。该系统能够自动检测土壤湿度并据此进行适时灌溉与关水操作,同时具备温度报警功能。其设计目标是借助环保新能源及水资源节约技术实现智能化、无人工干预的灌溉模式,从而缓解一次能源短缺的问题。 本段落研究的核心内容为基于单片机STC89C52的太阳能智能节水灌溉控制系统。整个系统以单片机为核心部件,通过采集和储存太阳能来提供电力供应,并使用运放比较器LM324界定土壤湿度的干湿上下限。该系统由多个模块组成:包括太阳能供电模块、温度检测模块、湿度感应模块、电池阀驱动控制以及显示信息界面。 此外,本段落还探讨了系统的应用领域,如温室大棚种植区、农田作业区域、城市园林绿化带及屋顶花园等需要进行植物养护的场所,并指出该技术具有广泛的应用前景。
  • 优质
    智慧灌溉系统是一种利用物联网、大数据等技术,实现精准农业灌溉管理的智能化平台。通过实时监测土壤湿度、气象数据等因素,自动调整灌溉方案,达到节水增效的目的。 2013年蓝桥杯单片机设计与开发模拟题已调试成功,并附有电路设计图和一些时钟芯片程序代码。这些程序代码均为自行编写。
  • 基于单片机的
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    本项目研发了一种基于单片机技术的智能灌溉系统,通过土壤湿度传感器检测数据,并自动调整灌溉水量和时间,实现节水增效,适用于现代农业高效管理。 智能灌溉系统基于单片机设计,包含控制模块、采集模块和显示模块。
  • 的模拟.zip
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    本项目为《智能灌溉系统模拟》,旨在通过计算机模型设计一套高效的农业用水管理系统,优化水资源配置,实现精准灌溉。 蓝桥杯单片机省赛——模拟智能灌溉系统C程序源码(IO模式),现将工程文件提供给有需要的朋友们下载。
  • 基于单片机的模拟
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    本项目研发了一种基于单片机控制的智能化模拟灌溉系统,能够实现土壤湿度自动检测与智能灌溉,有效节水增效。 最近在准备简历,我翻查了电脑里的资料看看有什么可以展示的。没想到还真有不少东西,于是我先拿出一些当年写的单片机程序来分享一下。
  • Arduino实现
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    本项目介绍如何使用Arduino开发板构建一个自动化的智能灌溉系统,通过湿度传感器监测土壤湿度,并自动控制水泵进行精准浇水。 智能灌溉系统对农民非常有用,因为它实现了在灌溉过程中的自动化。 该系统使用ARDUINO技术,并包含以下组件:1.蜂鸣器 2.水泵 3.土壤水分传感器 4.水位传感器 5.继电器 6.电池 在这套系统中,我们采用了两个关键的传感器: - 土壤湿度传感器 - 水箱中的水位传感器 这两个传感器作为输入设备工作。当土壤中的水分不足时,蜂鸣器会发出警报提醒农民;如果储水容器内的水量达到或超过设定水平,则水泵开始运作并抽取水源向植物供水。 一旦保持了适当的土壤湿润度后,系统将自动关闭泵以节省能源和水资源。 学院名称:Nirma University 团队名称: SmartEC 成员名单: 1. Damini Rathi 2. Diyansh Rai
  • 基于模糊控制的设计
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    本项目旨在设计一种基于模糊控制理论的智能节水灌溉系统,通过精确调控灌溉水量和频率,实现农作物生长所需的最优化水分供应,从而达到节约用水的目的。 基于模糊控制的智能节水灌溉系统设计旨在通过先进的技术实现农业水资源的有效利用与管理。该系统的研发结合了模糊逻辑算法的优势,能够根据土壤湿度、天气预报以及作物需水量等变量自动调整灌溉策略,从而达到节约用水并提高农作物产量的目的。 在实际应用中,此智能灌溉解决方案展示了其灵活性和适应性特点,能够在不同环境条件下优化水资源分配,并减少过度灌溉造成的浪费。此外,系统还具备易于安装维护的特点,可广泛应用于各种规模的农田及园艺项目当中。
  • 基于PLC的肥一体的开发设计.pdf
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    本论文探讨了基于PLC技术的智能水肥一体化灌溉系统的设计与实现,旨在提高农业灌溉效率和资源利用效率。文中详细介绍了该系统的硬件架构、软件编程及实际应用情况。 #资源达人分享计划# 该计划旨在汇集各类优质资源,并由达人们进行分享与交流。参与其中的成员们可以互相学习、借鉴经验并共同进步。无论你是技术大牛还是初学者,都可以在这里找到有价值的内容并与他人互动。(注:原文中未提及具体联系方式和网址信息)
  • 基于Arduino的现代网络.pdf
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    本论文介绍了一种基于Arduino平台开发的现代化网络智能灌溉系统。该系统利用物联网技术实现远程监控与自动化控制,有效提升水资源利用率和农作物生长效率。 本段落介绍了一种基于Arduino的现代网络智能化灌溉系统,旨在提高水资源利用效率并促进农业发展。该系统结合了硬件设计与智能控制技术,实现了自动化灌溉、实时温湿度监测以及远程管理等功能。 1. **Arduino主控系统**:由于其开源性、低功耗和高速传输的特点,Arduino被选为主控制器。整个系统由智能灌溉模块、温湿度检测模块及基于ESP8266 WiFi的百度智能云联网模块构成。 2. **智能化灌溉与温湿度监测**:当土壤湿度低于预设值时,通过DHT11传感器收集的数据会触发继电器动作来启动水泵进行灌溉。同时,OLED屏幕实时显示温湿度数据以供用户直观监控。 3. **ESP8266 WiFi模块**:该模块提供了联网功能,能够将环境中的温度和湿度信息上传至百度智能云平台,并允许通过互联网远程控制继电器操作,实现对灌溉的远程管理。 4. 功能包括: - 智能化灌溉:基于土壤湿度传感器反馈的信息,Arduino主板发出信号来控制水泵开关状态; - 温度与湿度检测:OLED屏幕用于显示DHT11采集的数据以供查看温度和湿度变化情况; - 云联网功能:用户可以在百度智能云平台上查询环境参数,并通过设置远程值来操作灌溉设备。 5. 硬件组成包括: - 继电器模块,负责将数字信号转换为实际的机械动作从而控制水泵开闭状态; - 土壤湿度检测模块采用经过镀镍处理的传感器以确保在潮湿环境下仍能准确测量土壤含水量。 6. 该系统能够根据作物需求和环境状况进行精准灌溉,有助于节约水资源,并提高农作物生长效率及产量,推动节水农业的发展。 7. 随着人们对于高效用水意识的增长,对先进灌溉技术的需求也在增加。基于Arduino的智能灌溉解决方案不仅适用于家庭园艺项目,在大型农业生产中也具有广泛应用前景。 8. 此研究得到了延安市科技计划项目、延安大学产学研合作项目的资助,体现了学术界与产业界的紧密协作趋势。 总之,该系统利用物联网技术和人工智能开发了一套全面的数据采集处理和执行方案,有助于优化农业用水并提高农作物产量。
  • 花盆电路方案——自动为植物浇
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    本项目设计了一款智能花盆电路,集成土壤湿度传感器与无线通讯模块,可实现远程监测和自动浇灌功能,确保植物生长环境适宜。 对于此项目,我们必须包含一组特定的组件:BME280传感器、Seeed Grove灰尘传感器、Seeed Grove空气质量v1.3传感器、电容性土壤湿度传感器、Adafruit 128x64 OLED显示屏、继电器和一个Particle Argon模块。我想要设计出一种简洁且美观的整体布局,最初打算将盒子与花盆放置在一个水箱上,但最终决定把所有组件放在丙烯酸圆盘上展示。 对于盒子的设计,在Autodesk Fusion 360中建模,并使用Formlabs 3 Resin打印机打印出来。同样的方法也用于设计和打印花盆。我选择了合适的剩余丙烯酸光盘作为水箱的主体,以确保整个项目的一致性。 该项目的主要目标是创建一个可以通过网络控制进行自动浇水的精致花盆装置。大约8小时的工作时间完成了所有设计与组装工作,但实际打印组件花费了更多的时间:锅用了约23个小时来完成,盒子在树脂打印机上用时3小时,而水箱干燥则耗时约2小时。 BME280传感器和土壤湿度传感器安装于花盆内部。Particle Argon模块通过继电器连接到盒子内,并且显示屏固定在外壳表面;电动机被安置进储水器中,空气质量与灰尘传感器粘贴在盖子上以提高读数准确性。 我设计了一个便于使用的Particle Argon端口、一个易于拆卸但也可以固定的盖子(带有允许所有电线通过的直通孔),继电器安装于面包板上方以及将空气质量和灰尘传感器都固定在外壳盖子上,以便更准确地测量空气质量。最初设想是把盒子和花盆放置在一个直径约6英寸的水箱顶部,但由于材料限制而调整为使用4.5英寸丙烯酸圆盘,并通过双面胶粘贴到一个9英寸的大圆盘上来实现这一目标。 对于供水系统的设计,在锅中钻了两个孔:一个用于土壤湿度传感器的电线,另一个则用来连接软管。我尝试用热熔胶形成防水密封但效果不佳,最终使用浴室硅胶来确保所有接头处不会漏水。