鸡舍环境控制系统(有完整资料)
本设计是基于鸡舍环境控制系统,主要实现以下功能:1.通过模数转换芯片和氨气传感器,硫化氢传感器,二氧化碳传感器,光敏电阻组成的电路来让单片机获取数字量的检测数值,通过温湿度模块获取环境温湿度。2.通过显示屏显示检测到的数值,显示设置的阈值,和时间。3.可以通过按键切换界面,设置阈值和时间。4.通过蓝牙来传输检测到的数值和手机远程控制风扇和USB灯。5.当环境检测到的数值不在阈值内时,风扇和USB灯
资料查找方式:
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编号:
T2032204C
设计简介:
本设计是基于鸡舍环境控制系统,主要实现以下功能:
1.通过模数转换芯片和氨气传感器,硫化氢传感器,二氧化碳传感器,
光敏电阻组成的电路来让单片机获取数字量的检测数值,通过温湿度模块获取环境温湿度。
2.通过显示屏显示检测到的数值,显示设置的阈值,和时间。
3.可以通过按键切换界面,设置阈值和时间。
4.通过蓝牙来传输检测到的数值和手机远程控制风扇和USB灯。
5.当环境检测到的数值不在阈值内时,风扇和USB灯会打开。
标签:51单片机、LCD1602、气体传感器、DHT11
题目扩展:智能环境检测、室内空气报警器

基于鸡舍环境控制系统:中控部分、输入部分和输出部分。下面分别对这三部分进行概述:
中控部分
核心组件:STC89C52单片机
功能描述:
- 作为系统的“大脑”,STC89C52单片机负责接收来自输入部分的各类传感器数据,包括氨气、硫化氢、二氧化碳浓度,光照强度,温湿度以及时间等。
- 对接收到的数据进行处理,如比较传感器数据与预设的阈值,判断是否需要调整环境参数。
- 根据处理结果,控制输出部分进行相应的操作,如调整风扇转速、开关USB灯、切换显示界面、发送报警信号等。
输入部分
- 氨气传感器+ADC0832:
- 检测鸡舍环境中的氨气浓度,并将模拟信号转换为数字信号供单片机读取。
- 硫化氢传感器+ADC0832:
- 检测鸡舍环境中的硫化氢浓度,同样将模拟信号转换为数字信号。
- 二氧化碳传感器+ADC0832:
- 检测鸡舍中的二氧化碳浓度,实现环境监控。
- 光敏电阻+ADC0832:
- 检测鸡舍内的光照强度,用于评估是否需要补充照明。
- DHT11温湿度传感器:
- 同时检测当前环境的温度和湿度值,为环境控制提供重要参数。
- DS1302时钟模块:
- 提供准确的时间信息,用于记录环境参数变化的时间点。
- 独立按键:
- 提供用户交互界面,用于切换显示界面、设置模式、调整参数阈值、手动控制灯光和风扇等。
- 供电电路:
- 为整个系统提供稳定可靠的电源,确保各模块正常工作。
输出部分
- LCD1602显示屏:
- 显示时间、温湿度、光照强度、二氧化碳浓度等环境参数,提供直观的视觉反馈。
- 蓝牙模块:
- 实现与手机的无线通信,传输环境数据,并允许用户通过手机远程控制风扇、USB灯的开关以及切换系统模式等。
- USB灯:
- 根据光照强度或用户指令开关,用于补充鸡舍内的照明。
- 风扇:
- 根据环境参数(如温湿度、气体浓度)或用户指令调整转速,实现鸡舍的通风换气。
- 蜂鸣器:
- 当检测到二氧化碳、氨气或硫化氢气体浓度超标时,发出报警声,提醒用户及时采取措施。
5 实物调试
5.1 电路焊接总图
首先将电路焊接在集成板上,共有以下部分,第一部分是电源模块,将电源插座、电源开关、10k电阻和一个指示灯依次焊接,焊接好之后插入DC 电源,指示灯点亮,电源模块测试正常。第二部分是显示模块,排针焊接好后,将LCD1602显示屏插入排针。第三部分是单片机模块,本次课题使用的是STC89C52单片机。第四部分是复位电路模块,一个复位按键、10uF极性电容、10k电阻为一个模块焊接,构成复位电路。第五部分是晶振电路模块,由两个30pF瓷片电容、一个11.05926MHz晶振焊接而成。第六部分是USB转TTL模块,焊接下载接口GND、TXD、RXD,将HEX文件下载到单片机中,查看是否能下载正常,测试验证一切正常。第七部分是独立按键模块。第八部分为蜂鸣器和LED指示灯,第九部分是USB灯,第十部分是温湿度检测模块,使用DHT11温湿度传感器,检测当前教室的温湿度,第十一部分是继电器,第十二部分是气体传感器,第十三部分是DS1302时钟模块。下图5-1为焊接完整实物图:

图5-1电路焊接总图
5.2 数据检测实物测试
如图5-2所示,下图为上电后,此时显示屏显示测环境温湿度,气体浓度,光照强度,通过数据检测显示切换按键可以显示其他气体数据,以及时间。



图5-2数据检测测试
5.3 手动与蓝牙开启风扇和灯
如图5-3所示,当我们的模式为手动模式时可以通过按键来开启风扇好灯,蓝牙也可以远程控制开启与关闭,在蓝牙上可以看见检测到的数据。

图5-3开风扇与灯
5.4 自动模式气体报警与继电器开启风扇
如图5-4所示,在模式为自动模式时可以自动通过检测的气体浓度,当大于最大值时会进行报警继电器自动打开,光照小于光照最小值进行补光。

图5-4 自动模式
6 仿真调试
6.1仿真总体设计
仿真总共包括四部分,分别为设计总体控制系统单片机,显示模块LCD1602,ADC模数转换芯片,检测气体浓度,LED灯,DS1302时钟模块,DHT11温湿度模块,继电器控制模块,独立按键。如图6-1-1为整体仿真的设计。

图6-1-1 仿真总览
6.2数据检测
当开始仿真之后屏幕上会显示当前检测温湿度,检测出的气体浓度,按下数据切换按键会显示时间。如图6-2-1。



图6-2-1数据检测
6.3手动与蓝牙开启风扇和灯
如图6-3-1所示,当我们的模式为手动模式时可以通过按键来开启风扇好灯,蓝牙也可以远程控制开启与关闭,在蓝牙上可以看见检测到的数据。

图6-2-1 显示电量
6.4自动模式气体报警与继电器开启风扇
如图6-4-1所示,在模式为自动模式时可以自动通过检测的气体浓度,当大于最大值时会进行报警继电器自动打开,光照小于光照最小值进行补光。

图6-4-1 显示充电时间
设计说明书部分资料如下
设计摘要:
本设计基于鸡舍环境控制系统,旨在实现对鸡舍环境的监测和控制。系统主要包含以下功能:首先,通过ADC和气体传感器(如氨气传感器、硫化氢传感器)以及光敏电阻等传感器构建的电路,单片机能够获取环境中各项参数的数字检测数值。此外,还通过DT11传感器获取环境的温湿度信息。其次,系统配备LCD1602显示屏,用于展示检测到的数值、设置的阈值以及当前时间。用户可以直观地了解鸡舍环境状态。第三,通过按键操作,用户可以切换不同界面,方便设置阈值和时间等参数。这样,用户可以根据实际需要进行定制化的设定。第四,系统支持蓝牙传输功能,将检测到的数值传输到手机等远程设备上。用户可以通过手机远程监测鸡舍环境,并远程控制风扇和USB灯的开关。最后,当环境检测到的数值超出设定的阈值范围时,系统将自动启动风扇和USB灯,以提供必要的通风和照明。这可以有效保障鸡舍内鸡只的健康与安全。
以上是本设计的论文摘要,详细论述了基于鸡舍环境控制系统的功能和实现方式。该系统能够对鸡舍环境进行实时监测,并能通过蓝牙传输以及远程控制实现对环境的调节,为鸡只提供一个舒适、稳定和安全的生长环境。
关键词:单片机;ADC模块;阈值报警;时间设置
字数:12000+
目录:
摘 要
ABSTRACT
1 引 言
1.1 选题背景及实际意义
1.2 国内外研究现状
1.3 课题主要内容
2 系统设计方案
2.1 系统整体方案
2.2 单片机的选择
2.3 电源方案的选择
2.4 显示方案的选择
2.5 温湿度检测方案的选择
3系统设计与分析
3.1 整体系统设计分析
3.2 主控电路设计
3.2.1 STC89C52单片机
3.2.2 晶振电路和复位电路
3.3 液晶屏显示模块
3.4 DHT11传感器
4 系统程序设计
4.1 编程软件介绍
4.2 主程序流程设计
4.3 按键函数流程设计
4.4 显示函数流程设计
4.5 处理函数流程设计
5 实物调试
5.1 电路焊接总图
5.2 数据检测实物测试
5.3 手动与蓝牙开启风扇和灯
5.4 自动模式气体报警与继电器开启风扇
6 仿真调试
6.1仿真总体设计
6.2数据检测
6.3手动与蓝牙开启风扇和灯
6.4自动模式气体报警与继电器开启风扇
结 论
参考文献
致 谢
附 件
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