Advertisement

C#开发的大棚温湿度监控系统。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
通过接收来自串口的数据流,系统能够将其呈现为曲线图示,其中包含实时曲线以及历史曲线。该功能具备处理多个节点数据传输的能力,并允许用户灵活地更改节点号以观察不同的实时数据信息。此外,系统还支持展示实时曲线和历史数据,以及相应的历史曲线图表。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 湿测与.zip
    优质
    本项目旨在开发一种高效的大棚温湿度监测与控制系统。通过集成传感器、数据处理单元及远程监控软件,实现对农作物生长环境的有效管理和优化调整,以提高作物产量和质量。 大棚温湿度检测与控制系统设计.zip包含了关于如何设计一个用于监测和控制农业大棚内温度和湿度的系统的详细资料。这份文档可能包括系统的工作原理、硬件选型、软件编程以及实际应用案例等内容,旨在帮助用户更好地管理和优化农作物生长环境。
  • 基于WiFi湿.rar
    优质
    本项目开发了一种基于WiFi技术的大棚温湿度监测系统,旨在实现对农作物生长环境的有效监控与管理。通过无线网络实时传输数据,用户可以远程获取大棚内的温湿度信息,并根据实际情况进行调整,从而提高作物产量和质量。该系统的实施有助于现代农业的智能化发展。 这是自己实现的基于WiFi的大棚温湿度监控系统,包含上位机代码、下位机代码和数据库文件。开发语言为C语言,可供自行下载参考。
  • STM32DHT11湿
    优质
    本项目采用STM32微控制器和DHT11传感器构建了一套智能温室控制系统,能够实时监测并显示环境中的温度与湿度数据。 该设计采用DHT11温度湿度传感器对汽车车内温湿度进行实时监测,并将采集到的模拟信号通过中央处理器分析编译成数字信号,在液晶显示器上显示。 利用这些数字信号,调节模块会控制继电器开关以启动相应的设备:六个独立的继电器分别用于制热装置、加湿装置、制冷装置、除湿装置、换风装置和除霜装置。 设定车内最适温度为24℃至26℃,湿度范围为50%到60%。当监测到车内温度超过26℃时,系统将启动制冷设备;如果同时检测到湿度高于60%,则会激活除湿装置。相反地,若监测发现车内温度低于24℃,则制热装置会被启用;并且在湿度降至50%以下时,加湿器也会被开启。 此外,在温湿度监控过程中,系统每隔一段时间自动启动换风设备以确保空气流通,并且当需要加热时(即车内外温差较大),会通过报警器提醒用户并激活除霜功能。这些装置相互协作,保证车内环境处于适宜的温度和湿度范围内。 DHT11传感器采集到的数据会被传递至STM32微控制器进行处理并在LCD 1602液晶屏上显示;同时支持按键调节温湿度范围及换风强度设置。
  • C#湿展示
    优质
    C#温湿度大棚展示系统是一款基于C#编程语言开发的应用程序,用于实时监控与显示农业大棚内的温度和湿度数据,帮助农民有效管理农作物生长环境。 接收串口传输的数据并绘制成曲线图,包括实时曲线和历史曲线。系统能够同时处理来自多个节点的传入数据,并且通过更改节点号来显示不同的实时数据、实时曲线及历史记录。
  • 环境湿自动化
    优质
    本项目致力于研发一套智能化的大棚环境控制系统,通过监测与调控温室内的温度和湿度,实现农作物生长的最佳条件,提高农业生产的效率和质量。 设计了一种基于STC89C52RC单片机的大棚温湿度自动控制系统。系统采用SHT10作为温湿度传感器,并使用LCD1602液晶屏进行数据的显示。SHT10通过类似于I2C总线的方式与单片机通信,由于其高度集成性,内置了A/D转换电路,因此便于使用且准确、耐用。而LCD1602则能够分两行显示数据:第一行用于展示温度信息;第二行为湿度的数值显示。
  • 虚拟仿真湿预警.7z
    优质
    虚拟仿真温室大棚温湿度监控预警系统是一个集成监测与智能预警功能的应用程序,专门用于优化温室环境管理。通过实时监控温度和湿度数据,并在条件异常时发出警报,帮助用户及时调整以确保作物生长的最佳条件。该系统采用7z压缩格式封装,便于下载安装使用。 “虚拟仿真-温室大棚温湿度监控预警系统”是一个与毕业设计相关的项目,重点在于使用51单片机实现对温室大棚内的温湿度进行实时监控和预警。通过虚拟仿真技术,学生可以模拟实际环境,测试硬件和软件系统的性能,并确保其在真实环境中能有效运行。 “毕业设计-(51单片机虚拟仿真)-温室大棚温湿度监控预警系统”揭示了这个项目的核心要素:使用51单片机采集温室大棚内的温湿度数据并进行异常情况的预警。虚拟仿真是利用计算机软件模拟实际环境,为开发者提供无需真实硬件就能测试和调试平台的技术手段,这样既节省成本又能提高设计效率。 “毕业设计”表明这是一个学生在学业结束时完成的任务,要求综合应用所学知识展示其独立解决问题的能力。“51单片机”是微控制器的一种,在教学和小型项目中非常常见,“虚拟仿真”则是该项目采用的技术手段,用于模拟实际运行环境。 【压缩包内容】: - (002)-温室大棚温湿度监控预警系统.docx:可能包含了项目的详细设计方案、工作原理、硬件配置、软件流程图及系统架构等信息。 - Last Loaded New Project.pdsbak、Last Loaded New Project.fv8.14.pdsbak、Backup Of New Project.pdsbak、New Project.pdsprj:这些可能是虚拟仿真软件的项目备份文件,用于保存和恢复项目状态。 - New Project.pdsprj.3V4Y04ROOGXXIRP.Administrator.workspace、New Project.pdsprj.WIN-UTEIHNHG7RJ.D.workspace:记录不同用户或工作环境下的项目工作区设置与界面布局的文件。 - 程序:可能包含51单片机源代码,用于实现温湿度监测和预警功能。 这个项目涵盖了以下几个核心知识点: 1. **51单片机编程**:使用51单片机进行硬件控制,包括IO口操作、中断处理及定时器计数器的应用。 2. **温湿度传感器**:理解并应用如DHT11或DS18B20的温湿度传感器来采集环境数据。 3. **数据处理**:对收集的数据进行滤波和异常检测等算法处理。 4. **报警机制**:设定阈值,当温湿度超出预设范围时触发警报,可能通过蜂鸣器、LED灯或无线通信模块发送警告信息。 5. **虚拟仿真**:使用如Proteus和Keil软件进行硬件电路与软件代码的测试及性能评估。 6. **毕业设计规范**:遵循文档编写、项目报告及系统演示等格式要求。 该任务不仅提升了学生的硬件设计和编程技能,还涉及到了实际问题解决策略的应用,并对物联网(IoT)在农业领域的实践意义进行了深入探讨。
  • 基于51单片机湿
    优质
    本系统采用51单片机为核心控制器,设计用于温室大棚内环境参数(温湿度)的实时监控与自动调节,保障作物生长的最佳条件。 基于51单片机的温室大棚温湿度测控系统的内容不错,对毕业设计有帮助。
  • 基于单片机湿.doc
    优质
    本文档介绍了基于单片机技术设计和实现的一种温室大棚温湿度控制系统。该系统能够自动监测并调节大棚内的温度与湿度,确保作物生长环境的最佳状态,提高农业生产效率。文档详细阐述了硬件电路的设计、软件算法的编写以及系统的测试过程,并提供了实验数据分析,为同类项目开发提供参考依据。 ### 一、项目背景与意义 随着现代农业技术的发展,温室大棚作为一种有效的农业生产设施,在各种作物的种植中得到广泛应用。为了提高作物产量和质量,确保其在适宜环境中生长,精确控制温室内环境参数变得尤为重要。传统的手动控制方法不仅效率低下且容易出现人为误差。因此,开发基于单片机的温室大棚温湿度自动控制系统具有重要的现实意义。 ### 二、系统设计原理 #### 1. 单片机的选择 本项目采用STC89C52单片机作为核心控制器。该型号单片机性价比高,并且内部集成有丰富的资源,如定时器和串行通信接口等,非常适合用于小型自动化系统的控制。 #### 2. 温度传感器 系统采用了DS-18B20数字温度传感器来监测温室内的温度变化。这种传感器具有较高的精度,可以直接输出数字信号,无需额外的模数转换器,从而简化了硬件设计。 #### 3. 湿度检测 湿度检测通过湿敏电阻实现。当环境中的湿度发生变化时,该类型的传感器阻值也会相应改变,测量其阻值变化即可间接获取湿度信息。 #### 4. 显示与报警 系统利用LCD1602显示器实时显示当前的温湿度数据。一旦监测到的数据超出预设范围,蜂鸣器将发出警报信号以提醒工作人员采取行动。 #### 5. 控制执行机构 - **M4QA045电机驱动电路**:用于控制通风设备(如风扇或排风系统)启停,调节室内温度。 - **电热器驱动电路**:通过调控加热装置的工作状态来调整温室内的温度。 - **ULN2003A集成芯片**:放大控制信号以驱动上述大功率负载。 ### 三、系统工作流程 1. 数据采集阶段,DS-18B20和湿敏电阻持续监测温室内温度与湿度变化; 2. STC89C52单片机接收这些数据,并将它们与其预设阈值进行比较分析; 3. 根据数据分析结果,决定是否启动通风设备或加热器来调整温室内的温湿度水平; 4. ULN-2003A集成芯片驱动相应的电机和加热装置执行控制命令; 5. LCD1602显示器展示实时的温湿度信息,并在超出设定范围时触发报警。 ### 四、系统特点与优势 - 高精度:使用高精度温度及湿度传感器确保检测准确性。 - 自动化程度高:通过单片机自动控制系统减少了人工干预的需求。 - 可靠性强:结构简单,易于维护且长期运行稳定可靠。 - 经济实用:整体成本较低,并具有良好的经济效益。 ### 五、结论 基于单片机的温室大棚温湿度控制系统的开发解决了传统手动控制存在的问题,提高了温室管理智能化水平。对于提升农作物产量和质量有重要作用,随着技术进步未来此类系统将更加完善并更好地服务于农业生产需求。
  • 基于51单片机湿
    优质
    本系统基于51单片机设计,用于实时监测和控制温室大棚内的温度与湿度。通过传感器采集数据,并利用LCD显示信息,自动调节环境条件以优化作物生长。 本段落介绍了基于AT89C51单片机的温室大棚温湿度测控系统的原理、主要电路设计及软件设计等内容。该系统采用AT89C51单片机作为控制器,能够对执行机构发出指令以调节大棚内的温湿度参数,并具备上下位机直接设置温湿度范围和实时显示等功能。上位机使用Delphi软件编写,用户界面友好且操作简单,可以根据作物生长情况生成直观的生长走势图,从而帮助确定最适合作物生长的温湿度值。
  • 优质
    温室大棚监控系统是一种智能化农业管理系统,通过传感器和物联网技术实时监测温室内环境参数,并自动调控以优化作物生长条件。 温室大棚的设计利用温湿度传感器监测内部的温度、湿度及光照等环境条件。一旦这些参数超出所需范围,系统将自动采取相应的调整措施。