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相似文献
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1.
针对公寓安全问题,利用stm32单片机和GSM技术设计了公寓安全监测与控制系统。通过电流检测、电压检测、烟雾检测、红外防盗检测等多种传感器对房间的安全信息进行感知与实时监测。该系统可以实现ID卡识别错误信息报警、红外防盗报警、大功率电器使用报警以及火灾报警等功能,进而对学生公寓安全进行全方位监测与控制。  相似文献   

2.
考虑到实验室安全建设的需求,设计了一套基于ZigBee的实验室门电安全监控系统。该系统能在无需更换实验室门锁和改造实验室电闸内部电路的情况下,利用压力薄膜传感器的特性检测电闸以及门锁的开关状态。通过STM32单片机结合ZigBee协议实现数据处理与无线通信,从而实现多个实验室电闸以及门的开关状态的实时监测。既节省了实验室管理人员逐个巡查实验室的人力消费,又降低了实验室的安全隐患。  相似文献   

3.
针对实验室化学类仪器仪表需对参与反应的混合溶液进行恒温控制的需求,设计了实验室水温控制系统。该水温控制系统以DS18b20传感器为温度测量工具,51单片机为处理器,LabVIEW语言为上位机设计语言。实验结果表明该系统达到了预期的温度控制效果,可快速确定当前环境下的P、I、D参数,实现了参数的整定。系统充分发挥了上位机和下位机的优势,可观测实时采集数据结果,便于对结果进行分析,相比传统的单片机控制更加简便高效。  相似文献   

4.
根据环境量检测的特殊性,结合实验室建设项目和大学生创新实践项目要求,研究和实现了一个实验室多环境量检测系统。该系统建立在虚拟仪器创新实验平台上,包括光强度、温湿度、噪声、二氧化碳浓度等检测功能。设计了5种环境量传感器单元实时采集光强度等模拟信号,该组信号经微处理器处理后,采用虚拟仪器技术进行实时监测数据处理。应用神经网络、数据融合等技术,实现了可视化的人机交互界面。经过仿真调试和实验室运行,使系统具有完善的实时测量功能,有较高测量的可靠性和精度,可以满足实验室对环境监测的一般需求。  相似文献   

5.
针对目前温湿度控制现状,设计了一种大棚温湿度控制系统,给出了系统的硬件电路、软件设计思路.该系统以单片机AT89C52为控制中心,采用SHT71为温湿度检测元件,实时监控温湿度的变化.单片机与智能传感器相连,采集并处理传感器的测量数据;通过LCD12864实时显示温湿度的数值;当温度超出允许范围时,电机开始启动来调节温度,从而实现对整个温湿度控制系统的管理.这种温湿度控制系统具有传感精度高、易于管理等优点.  相似文献   

6.
设计了通信专业创新实验案例—基于STM32的多气体传感器检测光传输创新实验系统,并对实验系统的气体检测模块和光传输模块进行了软硬件设计。实验结果表明该实验系统能实时检测多种有害气体浓度,可通过光纤进行远距离信息传输。通过设计实验系统,不但使学生可以掌握通信、电路、电子设计和单片机技术,而且使学生的应用创新能力和实践能力得到提升。  相似文献   

7.
针对单片机(MCU)综合设计实验,以单片机为核心,设计了智能窗户控制系统。该系统具有蓝牙无线通信功能,可通过手机App控制窗户的打开和闭合。在打开状态下,可根据传感器的检测结果自动控制窗户闭合。使用雨滴传感器、湿度传感器TH11、PM2.5传感器等进行环境检测,通过LCD进行状态显示,采用App Inventor进行手机App的设计。该项目紧密结合实际应用,多知识点结合,易于发挥学生主动性和创造性,取得了较好的效果。  相似文献   

8.
针对当前生物医学实验室平台物品安全管理困难的问题,设计了一种高精度低功耗实验室物品室内外定位追踪系统。该系统采用蓝牙进行室内定位,GPS结合北斗的方法实现室外定位,并利用加速度传感器检测物品的位移来控制系统的功耗,然后通过GPRS无线通信模块将定位数据发送到数据库中,在数据库中完成定位运算并将数据进行保存,用户利用手机APP访问数据库实时查看物品位置信息。通过实验测试,证明了本系统可以有效地对实验室物品进行定位追踪。  相似文献   

9.
分析了当前实验室监控在建设及后期维护扩展中的问题,设计了基于云端一体的实验室监控系统。该系统利用树莓派及传感器采集实验室环境信息,同时树莓派用作设备网关与APICloud云平台建立连接,将信息实时传输到云服务器存储。用户通过移动终端可远程浏览传感器数据、发送命令控制现场设备及实时获得异常提醒等。实验测试表明,系统可实现移动监控,易于扩展,能够满足实验室安全维护的需要。  相似文献   

10.
针对隧道环境特殊,事故多发等问题,利用无线传输的结构灵活、易于实现等优点,设计了一种以MSP430单片机为核心的隧道环境GSM网络无线系统监测系统.给出了单片机控制系统的硬件电路结构、软件框图及其实现方法.通过各传感器监测隧道不同部位的环境信息,获得实时环境变化信号,并将数据无线传输到区域接收中心.实验表明,该系统精度高、抗干扰能力强、测量范围宽,精确度和稳定性均可满足实际要求.  相似文献   

11.
针对当前高校实验室安全管理效率和信息化程度低下,提出了一种基于GPRS和Zigbee的远程实验室安全管理系统。该系统利用检测终端对多个实验室互联,并对其环境各种信息量进行自动检测,对检测得到的数据进行分析处理、显示以及超阈值报警及自动对火灾现象灭火等。经实验测试,该系统能够实现实验室安全环境数据的实时监测,提高了实验室安全管理的信息化程度,可以满足各个高校的实验室安全需求。  相似文献   

12.
本文提出一种基于多传感器的车内环境智能控制系统.该系统利用多种传感器对车内环境进行检测,通过单片机对不同的环境信息进行收集和处理,最终实现智能控制和危险报警的目的.  相似文献   

13.
基于环境检测与控制的综合实验项目设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了培养学生的实践能力和自主创新能力,针对原有的专业课程设计教学内容,设计一个新的综合性实验项目——环境检测与控制系统。该系统是基于单片机STC89C52的一个自动检测与控制系统,主要由单片机最小系统模块、温度检测模块、湿度检测模块、光照强度检测模块、烟雾浓度检测模块、液晶显示模块和功率控制模块等部分组成。该项目在学生实验中取得良好效果。  相似文献   

14.
为解决楼宇水塔抽水自动控制问题, 设计了一种水位检测与控制系统.该系统主要由压力式水位传感器、单片机和控制电路等组成,对水位传感器原理和控制电路进行详细介绍,给出了系统的软件流程.应用结果表明,该系统适合于乡村高楼水塔水位实时检测与抽水自动控制.  相似文献   

15.
设计了一款基于蓝牙技术的实验室环境监测系统。系统以STM32单片机为控制核心,融合温湿度传感器、烟雾浓度传感器和光照强度传感器构成检测终端节点,检测到的环境信息采用蓝牙技术实现节点信息传送,完成与上位机远程通信,解决了传统有线监测系统布线繁琐等问题。本系统可快速准确检测出实验室内环境参数;当实验室内有险情发生时,手机或工作电脑可及时接收警告信号。实验结果表明:系统具有实时性好、数据传输可靠性高、智能性好等优点,同时节省电缆,降低了成本。  相似文献   

16.
研制了一套既能满足农机专业本科生机电一体化的课程实验教学,又能满足部分研究生科研工作需要的教学型温室大棚。该温室大棚不仅能模拟出真实的外界环境变化,还能通过传感器及多套控制系统,采集模拟环境的变化对大棚的内部环境自动进行实时调节,达到农业生产的需求。特别针对单片机控制系统中,不同的传感器、执行机构对电源需求的不同,而专门设计了教学型温室大棚的电源供给系统,能够将原有的220 V AC单相电转变成5、12、24 V的稳定电压,提供给不同的设备使用,并进行供电系统功耗的要求计算。同时根据系统控制的要求给出单片机系统的控制流程图,使其能满足教学型温室大棚的控制系统需求。  相似文献   

17.
给出了自动化专业创新实验案例——基于单片机的车位检测实验系统设计。对实验系统的地磁检测部分、基站部分、网络服务器、用户客户端等进行了硬件和软件设计。实验结果表明,该实验系统能够实现车位状态的检测、车位状态信息的无线传输和网络服务器对停车场的实时监控。通过该实验系统设计,不仅使学生掌握电子、单片机、通信等技术,也使学生的实践能力和创新能力得到提升。  相似文献   

18.
为便于对温室农作物生长环境的实时监测和数据管理,设计一种农业温室环境检测系统。系统设计基于STC15F2K60S2单片机的下位机检测系统,包括DHT11温湿度、MG811二氧化碳、BH1750光照强度、ML8511紫外线和YL-69土壤湿度五种传感器模块。传感器将采集到的环境因子传送给单片机,单片机进行数据转换、传输和报警,同时控制LCD12864液晶屏显示。上位机监测软件制作基于MATLAB GUI (图形用户界面),与单片机进行串口通信实现实时数据显示和曲线绘制,并且该软件还具有保存数据,查询历史数据等功能,系统操作简单、稳定性好,有很好的应用前景。  相似文献   

19.
设计一种基于STC89C52RC单片机的智能帆板控制系统。采用编码器作为角度传感器,通过单片机对辨向电路信号的数据进行处理并实时显示。利用脉宽调制控制技术,通过改变信号的占空比调节风机风速控制角度。运用超声波进行实时测距,根据风机与帆板的距离调整脉宽,步距,使得电机能够迅速准确的驱动帆板达到指定角度。通过实验分析,系统能够实现从0度到60度的帆板角度匀速控制,完成了帆板控制系统的数字输入智能控制,并且能够通过人为设置角度后智能控制程序使得帆板达到要求的角度。  相似文献   

20.
《实验技术与管理》2019,(12):229-231
介绍了一套基于Matlab的GUI的控制的风力摆实验平台。系统中MPU6050作为角度传感器,采用STM32单片机作为控制器,采用L298N作为电机的驱动模块,通过Matlab的GUI建立数据接收和显示界面,完成帆板控制系统的控制。通过本系统的实践,可以使学生熟悉典型的闭环控制系统,掌握多种闭环控制系统中的算法,如PID控制等算法、PWM调试方法等。  相似文献   

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