低功耗智能灌溉控制系统的设计

低功耗智能灌溉控制系统的设计

论文摘要

中国是一个水资源严重短缺的国家,而农业用水又占去了总用水量的大部分,最近西南五省的百年不遇干旱,为我们节约用水敲响了警钟。因此高效的自动化控制灌溉技术不但能够有效的节水节能,同时也是农业现代化的标志。国内大田灌溉实现自动化的普及率还很低,而且自动化水平不高,部分有经济条件的采用了美国的雨鸟、亨特系列灌溉控制系统,还有一部分完全靠手动及自身经验来控制灌溉。进口产品大都实现了全自动灌溉控制,功能齐全,缺点在于外接230V的交流电长时间灌溉耗电量很大;而凭经验控制灌溉不能根据土壤含水量及作物的需水量来科学地进行灌溉控制,势必会造成水资源的浪费。针对以上问题,论文设计了一种基于超低功耗单片机MSP430系列的低功耗智能灌溉采集控制系统,设计的主要目的就是降低功耗,结合传感器部分实时监控环境参数,达到科学灌溉的目的,实现全自动灌溉。论文阐述了该系统的功能特点及设计原理,该系统利用太阳能为灌溉控制提供所需电源,通过四种传感器实时获取外界自然条件及土壤含水量,科学实施灌溉,达到节水节能的效果。论文主要工作包括:(1)查阅相关文献及国内外相关产品资料。对农业灌溉系统的国内外现状进行了分析讨论和综述,在此基础上对项目研究的背景进行了讨论,了解太阳能充电原理、使用情况及研究现状,并对本课题进行需求分析.(2)制定总体设计方案。系统主要包括三部分:供电部分、数据采集部分及控制输出部分。供电部分通过充电管理芯片利用太阳能为锂电池充电,进而转换为各模块所需要的电压;采集四路传感器信息通过模数转换与设置参数相比较,进而制定灌溉策略;控制输出部分包括LCD实时显示工作状态及电磁阀控制部分。(3)系统硬件电路设计。包括芯片选型,部分原理图设计,电路板焊接并进行硬件测试。(4)系统软件程序设计。包括编写底层驱动,按键控制子程序,LCD显示子程序,数据转换子程序,数据存储子程序,时钟子程序及电磁阀控制子程序。(5)总结全文,指出设计存在的问题及下一步工作。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题的依据与意义
  • 1.1.1 选题的依据
  • 1.1.2 农业高效节水节能的必要性
  • 1.2 研究的现状与发展趋势
  • 1.2.1 国外的发展与现状
  • 1.2.2 国内的发展与现状
  • 1.2.3 发展趋势
  • 1.3 研究的目的及意义
  • 1.4 课题研究内容及论文主要工作
  • 第二章 低功耗智能灌溉控制系统的总体设计
  • 2.1 低功耗智能灌溉控制系统的原理
  • 2.2 灌溉因素的选择
  • 2.3 系统节能策略的实现
  • 2.4 系统整体设计方案
  • 2.4.1 系统总体结构
  • 2.4.2 供电部分
  • 2.5 主要器件的选择
  • 2.5.1 单片机的选择
  • 2.5.2 存储器的选择
  • 2.5.3 时钟芯片的选择
  • 2.5.4 USB 总线接口芯片的选择
  • 第三章 系统的硬件组成部分及原理
  • 3.1 单片机开发的特点及优势
  • 3.2 单片机主系统电路及开发环境
  • 3.2.1 单片机主机系统电路
  • 3.2.2 IAR 下载工具及开发环境
  • 3.3 系统的硬件设计
  • 3.3.1 供电模块
  • 3.3.2 传感器采集模块
  • 3.3.3 键盘模块
  • 3.3.4 液晶显示模块
  • 3.3.5 实时时钟模块
  • 3.3.6 模数转换模块
  • 3.3.7 串行I/O 口的扩展
  • 3.3.8 存储模块
  • 3.3.9 电磁阀控制模块
  • 3.3.10 控制器硬件成型
  • 第四章 软件检测及软件模块系统的设计
  • 4.1 供电部分检测
  • 4.2 控制器软件总述
  • 4.3 主站单片机程序
  • 4.3.1 单片机部分程序总述
  • 4.3.2 主程序结构流程
  • 4.4 按键控制子程序
  • 4.5 显示子程序
  • 4.6 电磁阀控制子程序
  • 4.7 数据转换子程序
  • 4.8 数据存储子程序
  • 4.9 时钟子程序
  • 4.10 传感器数据采集控制流程
  • 第五章 总结与展望
  • 5.1 系统技术指标
  • 5.2 结果显示
  • 5.3 存在的问题及下一步计划
  • 参考文献
  • 附录
  • 附录1 电路板丝印图
  • 附录2 实物图
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间发表的论文和科技成果
  • 相关论文文献

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