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该设计涉及基于Web的温室远程监控系统。

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简介:
随着信息技术日益成熟以及互联网的广泛应用,温室控制技术的趋势正在明显地朝信息化和网络化的方向演进。因此,开发了一种专门为温室环境监测设计的、基于Web的远程监控系统。该系统具备诸多优势,它不仅能够通过互联网实现远程控制、实时浏览数据以及对参数进行修改和设置,从而实现温室环境的异地和长距离监控管理,而且其应用价值同样能够延伸至工业领域内的其他环节。

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客服
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  • Web
    优质
    本项目旨在开发一个基于Web的远程监测系统,用于实时监控温室内的环境参数如温度、湿度等,并提供数据分析与告警功能,助力高效农业管理。 随着信息技术的发展和互联网的普及,温室控制技术正朝着信息化、网络化方向前进。为此开发了一种基于Web的远程监控系统,专门用于监测温室环境。该系统不仅能够通过Internet实现对温室环境数据的远程访问与操控,并且支持参数修改及设置等功能,在异地或远距离条件下进行有效管理;此外,此系统也可在工业领域的其他方面得到应用。
  • STM32F407种植
    优质
    本项目旨在设计并实现一个基于STM32F407微控制器的温室种植远程监控系统。该系统能够实时监测温室内环境参数,如温度、湿度及光照强度,并通过无线网络将数据传输至云端服务器进行存储与分析,帮助用户及时调整种植条件以优化作物生长环境。 基于STM32F407的大棚种植远程监控系统设计包括软硬件设计源码和文档。
  • STM32开发
    优质
    本项目旨在开发一款基于STM32微控制器的温室远程监控系统,实现对温室内环境参数(如温度、湿度等)的实时监测及远程调控,提升农业生产的智能化水平。 传统农业依赖大量劳动力且生产效率低下,亟需向现代农业转型。温室技术作为现代农业的重要组成部分,将作物生长从自然环境中独立出来,形成一个可以人工控制的半封闭系统。我国自20世纪90年代起开始借鉴荷兰、美国等国在温室技术方面的先进经验,但由于国内农业生产条件与国外存在差异,不能直接复制外国模式,而需研发适合各地生产条件的温室控制系统。为此设计了一套远程监测和控制系统,重点对温室内空气温度和湿度进行监控及调节。传统51系列单片机控制系统的运算能力和功能扩展性较差,PLC(可编程逻辑控制器)成本过高,因此选择了外设丰富且易于扩展的新系统方案。
  • STM32F103C8T6和ESP8266大棚
    优质
    本项目设计并实现了一套基于STM32F103C8T6微控制器与ESP8266模块的温室大棚远程监控系统,能够实时采集温湿度、光照等环境数据并通过网络发送给用户,便于进行智能管理和维护。 本项目包含原理图、程序、APP以及原子云固件,并使用FLASH烧录工具进行操作。系统能够检测环境温湿度并显示结果;同时也能监测土壤湿度及光照强度,将数据呈现出来。此外,还具备二氧化碳浓度的测量和展示功能。 通过ESP8266模块,所有收集的数据会被上传至云端平台以及手机应用程序中供用户查看。当各项指标超出预设的安全范围时,系统会启动蜂鸣器发出警报,并根据需要控制电机系统的运行状态以作出相应调整或采取措施。
  • SHT11湿度
    优质
    本项目旨在设计并实现一种基于SHT11传感器的温湿度远程监测系统,能够实时采集环境中的温度和湿度数据,并通过网络传输至远程服务器进行数据分析与展示。该系统适用于家庭、仓库等场所的智能环境监控需求。 采用SHT11数字温湿度传感器作为测量元件,并结合单片机与GSM技术实现远程监控系统。该系统涵盖了温湿度数据采集终端的软硬件设计以及通信端软件的具体实施,相较于传统装置,它具有结构简单、测量精度高的特点。
  • 毕业:智能大棚
    优质
    本项目旨在开发一套智能温室大棚远程监控系统,通过传感器实时采集温室内环境数据,并利用物联网技术实现远程监测与控制,以提高农作物生长效率和减少人力成本。 系统架构设计包括软件架构及实验平台总体设计,使用pyserial接收传感器回传的数据并接受用户输入的信息。此外,还负责读取传感器参数、连接数据库并将数据写入其中。 前端部分主要包括登录页面、注册页面以及用于查看和展示信息的主界面和个人中心页面等。个人中心中还有修改密码的功能选项,而管理员则拥有独立的管理界面进行操作。 在后端设计方面,则是围绕着用户信息(user_info)、岛信息(island)、节点(node)及节点数据(node_data)这四个主要的数据表展开工作的,并通过ajax实现前后端之间的交互。数据库读取到的信息会实时更新并显示于前端页面上,以确保用户体验的流畅性和即时性。 整个系统的设计旨在提供一个高效且易于操作的平台来管理和分析传感器收集来的大量数据。
  • 大棚
    优质
    温室大棚监控与远程控制系统是一款先进的农业技术应用,它通过集成传感器和智能设备对温室内环境进行实时监测,并支持用户远程调控温度、湿度等关键因素,以优化作物生长条件。 温室大棚监控系统能够远程获取温室内的空气温湿度、土壤温湿度、二氧化碳浓度以及光照强度等实时数据,并在监测参数超出设定范围时自动发出警报。此外,该系统还支持远程或自动化控制卷帘机、喷灌机和电磁阀等设备的运行。
  • STM32
    优质
    本项目设计并实现了一套基于STM32微控制器的远程温度监控系统,能够实时监测环境温度并通过网络将数据传输至云端服务器,便于用户通过手机或电脑查看和分析。 基于STM32F103RCT6的远距离温度监测设备能够实时监测某一点的温度,并将该点的温度数据发送到另一个设备,从而实现远距离温度监控功能。
  • LabVIEW与STC89C52湿度
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    本项目旨在设计一种结合了LabVIEW软件和STC89C52单片机的温湿度远程监控系统。通过该系统,用户能够实时监测环境中的温度和湿度变化,并进行有效的数据分析与处理。 为了应对无法实时监控无人升空平台设备舱温湿度的问题,本段落提出了一种基于STC89C52单片机控制并使用LabVIEW开发的远程温湿度监测系统设计方案。此方案能够在飞行任务期间对无人升空平台内部环境进行持续监控,并在检测到异常情况下(如超出许可范围)向操作员发出警报信息,同时自动调节舱内温湿度以确保设备始终处于良好工作状态,从而保障试验数据的有效性。 引言部分指出,在电子信息装备测试中,无人升空平台的作用日益显著。而在进行此类实验时,任务设备所处环境的温湿度是影响其正常运行的关键技术参数之一。因此,对这一因素实施有效监控显得尤为重要。
  • ZigBee技术环境
    优质
    本项目旨在设计并实现一个基于ZigBee无线通讯技术的温室环境监测系统,能够实时采集温湿度、光照等数据,并通过智能算法优化温室内的生长条件。 为解决现有温室环境监测系统存在的不足,设计了一种基于ZigBee无线传感器网络的监测系统,该系统通过软硬件结合实现了对温室环境数据的实时监控。在硬件方面,以CC2530为核心构建了ZigBee无线传感网络,并包含传感器节点和汇聚节点;软件部分则包括传感器节点的数据采集与发送、汇聚节点的数据接收及发送以及上位机监测管理等三个模块。使用LabVIEW开发了友好的人机交互界面的上位机监控系统。测试结果显示,该系统的运行性能稳定,结构简洁且布点灵活,能够实现温室环境数据的无线监控功能。