Читать курсовая по информатике, вычислительной технике, телекоммуникациям: "Микропроцессорное управление микроклиматом теплицы" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

СодержаниеВведение

1. Формирование требований пользователя к АС

3. Разработка структуры

3.1 Описание функций, которые выполняет система

3.2.1 Датчики

3.2.2 Устройство управления

3.2.3 Пульт управления и устройство визуальной индикации

3.3 Алгоритм работы системы

4. Разработка схемы

4.1 Выбор микроконтроллера

4.2 Структура микроконтроллера ATmega8535

4.3 Описание выводов микроконтроллера ATmega 8535 [5]

4.4 Выбор температурного датчика

4.5 Выбор датчика влажности

4.6 Выбор средств индикации

4.7 Выбор ключевых элементов

4.8 Выбор исполнительных устройств

4.9 Выбор дополнительных элементов

4.10 Разработка функциональной схемы

5. Описание работы принципиальной схемы

6. Программное обеспечение для микроконтроллера

Заключение

Библиографический список

Приложения

Введение На значительной территории нашей страны в связи с продолжительной, нередко суровой зимой и коротким, не всегда теплым летом складываются неблагоприятные условия для выращивания теплолюбивых растений в открытом грунте.

Для расширения возможности выращивания растений и снабжения населения свежими продуктами питания, особенно овощами, в неблагоприятные периоды года применяют различные сооружения защищенного грунта, в которых искусственно создаются необходимые условия для роста и развития растений. По степени удовлетворения потребностей растений в комплексе факторов жизнеобеспечения или по технологической сложности сооружения защищенного грунта подразделяют на парники, утепленный грунт и теплицы.

В сооружениях защищенного грунта необходимо стремиться к созданию оптимальных параметров среды выращивания. К сожалению, в простейших теплицах на приусадебных участках в основном на солнечном обогреве не всегда этому уделяется должное внимание. В результате растения в таких теплицах постоянно находятся в стрессовых условиях. Ночью, как правило, растения переохлаждаются, днем в солнечную погоду перегреваются. Особенно усугубляются неблагоприятные воздействия в теплицах, расположенных на садово-огородных участках, значительно удаленных от мест постоянного проживания владельцев. В таких теплицах, посещаемых, как правило, лишь в выходные дни, нет возможности оперативно вмешаться в формирование климата, в результате чего он нередко далек от оптимального. Правильный тепловой режим в теплицах позволяет повысить урожайность в 2-3 раза.

Существуют многочисленные системы автоматизированного управления микроклиматом теплиц. Как правило, такого рода системы, содержат полный комплекс управления микроклиматом:

· температура и влажность воздуха

· инфракрасный термометр листа

· температура и влажность почвы

· температура стекла

· температура зоны плодоношения

· температура в контурах отопления

· концентрация СО2 и т.д.

· ультразвуковой датчик ветра

· бесконтактный датчик осадков

Такие системы, конечно, хороши и эффективны, но обладают вполне ощутимым недостатком - высокой стоимостью. Использование такого рода систем в промышленной агротехнике оправдана: территория теплиц огромна, а такая система позволяет экономить на персонале, получать большой урожай, что позволяет увеличить прибыль, а, следовательно, окупить систему.


Интересная статья: Основы написания курсовой работы