自动灌溉系统原理图

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花园自动灌溉系统

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广州学院

课程设计说明书

花园自动灌溉控制系统设计

院(系)机械工程学院 专业 机械工程及自动化 班级 机电(9)班 学生姓名 指导老师

2013 年1月1日

课程设计任务书

兹发给2009级机械工程及自动化班学生课程设计任务书,内容如下:

1. 设计题目:花园自动灌溉控制系统设计 2. 应完成的项目: 1.硬件设计 2.画出PLC接线控制端子连接图 3. 软件设计 4. 编写程序和程序流程图 5. 操作说明

3. 参考资料以及说明:

1、可编程控制器及其系统 2、基于PLC控制的泵站自动控制系统的应用

4. 本设计任务书于2012 年12月24日发出,应于2013年1月4日前完成,然后进行答辩。

指导教师签发 2012 年 12 月 24 日

课程设计评语:

课程设计总评成绩:

指导教师签字:年月

目录

一、摘要…………………………………………………………………………1 二、控制要求……………………………………………………………………1 三、系统分析……………………………………………………………………1 四、控制流程图……………………………………………

基于PLC控制的自动灌溉系统的设计 - 图文

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摘 要

水资源的合理利用具有十分重要的意义。相比发达国家,目前我国灌溉方式还存在

一定差距。因此农业灌溉自动化成为一个重要的研究方向。PLC 具有优良的技术性能,利用 PLC 控制的灌溉系统更加智能化、运行的可靠性更高。

该设计介绍了可编程控制器(PLC)在自动节水灌溉控制系统中的应用,能根据不同类型的土地进行分类灌溉。系统按照 A、B、C三种不同类型的作物的需水量分别采用不同灌溉模式,系统包括执行机构和控制机构两部分,执行机构主要是电动机作为驱动源,通过控制各电机的启动和停止来控制水泵工作,从而给作物进行灌溉。控制机构主要是可编程控制器。为了减少水泵电机的启动电流,减轻对电网形成的冲击,减

少能耗,系统采用 Y-△启动。

关 键 词:PLC;自动灌溉;Y-△启动

湖北科技学院学士学位论文

ABSTRACT

Rational use of water resources is of great significance. Compared to developedcountries,China'sirrigationmethodsarestillsomegaps.Therefore,irrigationautomationhasbeco

智能灌溉系统的设计论文

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Tianjin University of Technology and Education

毕 业 设 计

二○一一年 六 月

智能灌溉系统的设计

Design of Intelligent Irrigation System

2011年6月

摘 要

近几年来,随着全球水资源的日趋紧张,世界各国都在积极探索行之有效的节水途径和措施。自动控制节水灌溉技术的高低代表着农业现代化的发展状况,灌溉系统自动化水平较低是制约我国高效农业发展的主要原因,节水灌溉作为一项现代化的工

程技术,无论是工程节水、农业节水,还是管理节水都必须建立在节水灌溉设备实现产业化生产的基础上。节水灌溉技术是为了解决水资源不足,提高灌溉效率而发展起来的现代灌溉技术之一。

本课题设计了一个智能灌溉系统,该系统以AT89S52单片机为控制核心,采用模块化的设计方案,由温湿度采集模块、时钟模块、步进电机控制模块、键盘接口模块和液晶显示模块组成。温湿度采集模块以DHT11温湿度传感器为核心,时钟模块主要由DS1302和32.768kHz的晶体组成,步进电机控制电路模块采用了达林顿驱动芯片ULN2003,显示电路模块主要由LCD12864构成。在闭环(自动)模式下,该系统能自动对土

基于单片机的温室自动灌溉系统设计与实现 - 图文

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基于单片机的温室自动灌溉系统设计

摘 要

我国设施农业节水灌溉已成为农业工程领域中重点关注的问题之一,由于国内外的自动灌溉系统造价高、使用复杂而难以推广,开发满足当前设施农业生产需求的灌溉控制系统具有重要意义。

本文设计了一种基于单片机的温室自动灌溉系统,实现了作物根系处土壤湿度的监测与自动控制。该系统以CC2430单片机为核心,采用模块化设计思路,主要包含微处理器模块、数据采集模块、控制模块、电源供应模块及人机交互模块。系统将周期采集的土壤湿度数据传送到微处理器模块,由决策算法对数据进行分析后做出是否灌溉的指令,在灌溉过程中由数据采集模块持续监测土壤湿度,并根据监测结果,反馈控制灌溉设备的启停,以此实现土壤湿度维持在预设范围。系统采用人机交互模块实现灌溉阈值的可配置,满足不同设施作物种植的参数定制需求,同时提供实时土壤湿度查看和灌溉设备状态管理功能。

初步试验表明,系统把土壤湿度提高30%所需的时间在50~60min之内,控制误差在3%以内,且运行稳定,操作简单,准确性和快速性指标能满足设施农业灌溉要求。系统成本低、可维护性强,从而具有良好的推广应用前景。

关键词:温室自动灌溉;土壤湿度监测;单片机

目录

1 绪论 .........

监狱监舍门禁系统原理图

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赛科门空

监狱监舍门禁系统原理图 详细说明 监狱监舍门禁系统原理图: 一、概述 监狱监舍门禁系统无线组网模式主要应用于一些现场不适合布线或者没有布线条件的场合,通过无线联网方式就可以完成数据的传输通讯,整个系统的功能完全不受影响,它的优势在于可以使用在一些偏远的或者现场环境恶劣的场合,但是相应的也会带来设备成本的增加和后续无线通讯的费用的投入,所以建议如果选用此类组网方案的话,尽量的选用多门控制器,如目前有厂家能实现一控32门的主控+分控方案,其无线组网只需要针对主控,这样就很好的降低组网成本了。 赛科门空

二、系统组成

监狱监舍门禁系统主要包括:前端设备、通讯转输设备、后端管理设备以及综合管理软件平台。

监狱监舍门禁管理硬件系统主要由门禁控制器、汇聚防雷器、读卡器、电锁、门磁、摄像机、硬盘录像机或DVS、声光警号等部分组成,满足了出租屋管理的要求,实现了科学化、智能化管理。 施工人员只需将读卡器、电锁、门磁、摄像机、声光警号等设备接到一体化控制箱内的各设备的对应端口,即可完成整个硬件系统的搭建。管理平台与一体化控制器之间只需一条光纤,即可实现门禁控制器与DVR的联动以及所有门禁系统的管理和操作,大大降

DSP最小系统原理图

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在stand alone模式中安装 Master Mode不安装 Slave Mode

芯片复位由DSP控制,MCBSP口时钟稳定后,由DSP程序控制拉高复位电平 VCC3V3

VCC3V3 C1 0.1uF C2 1uF SCL_M0 SDA_M1 VCC3V3 C10 0.1uF C11 1uF R3 10K R4 10K CS4272_SDOUT

1

CS4272_MCLK CS4272_LRCLK CS4272_SCLK R2 33 CS4272_SDIN

MSMODE

CS4272_RESET R5 10K R6 10K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

XTO XTI MCCLK LRCK SCLK SDOUT SDIN DGND VD VL SCL/CCLK SDA/CDIN AD0/CS RST

BMUTEC AOUTBAOUTB+ AOUTA+ AOUTAAMUTEC FILT+ AGND VA AINBAINB+ AINA+ AINAVCOM

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

CS_AOUT_RN CS_AOUT_RP CS_AOUT_LP CS_AOUT_LN

监狱监舍门禁系统原理图

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赛科门空

监狱监舍门禁系统原理图 详细说明 监狱监舍门禁系统原理图: 一、概述 监狱监舍门禁系统无线组网模式主要应用于一些现场不适合布线或者没有布线条件的场合,通过无线联网方式就可以完成数据的传输通讯,整个系统的功能完全不受影响,它的优势在于可以使用在一些偏远的或者现场环境恶劣的场合,但是相应的也会带来设备成本的增加和后续无线通讯的费用的投入,所以建议如果选用此类组网方案的话,尽量的选用多门控制器,如目前有厂家能实现一控32门的主控+分控方案,其无线组网只需要针对主控,这样就很好的降低组网成本了。 赛科门空

二、系统组成

监狱监舍门禁系统主要包括:前端设备、通讯转输设备、后端管理设备以及综合管理软件平台。

监狱监舍门禁管理硬件系统主要由门禁控制器、汇聚防雷器、读卡器、电锁、门磁、摄像机、硬盘录像机或DVS、声光警号等部分组成,满足了出租屋管理的要求,实现了科学化、智能化管理。 施工人员只需将读卡器、电锁、门磁、摄像机、声光警号等设备接到一体化控制箱内的各设备的对应端口,即可完成整个硬件系统的搭建。管理平台与一体化控制器之间只需一条光纤,即可实现门禁控制器与DVR的联动以及所有门禁系统的管理和操作,大大降

AD原理图子原理图COYP ROOM教程

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子原理图设计方法与COPY ROOM

1 原理图的设计

1.1 母原理图中放置图表符

1.1.1 在原理图中放一个图表符

1.1.2 图表符属性设置

双击图表符出现属性设置界面

1.1.3 文件名设置

把需要关联的原理图名子添进去或者点485sub.SchDoc就成了子原理图

选择原理图。所选种的原理图

1.1.4 标识设置

如果需要COPY ROOM(子原理图的电路需要N路,需要设计此处)例子原理图名为485sub.SchDoc,电路中需要三路,标识设置Repeat(485sub,1,3)

文件名和标识都设置完成后,点右下角完成。

标识符变成了由多叠加立体的形状

1.2 母原理图中放置图表入口

1.2.1 在图表符中放置图表符入口

1.2.2 双击图表符入口修改属性

双击

出现属性设计

在属性:名:更改成相对应名称又因此子原理图是多路同电路所以要加repeat(名),依次修改全部各

所有都设置完成

1.2.3 放置网络标号与和端口

点网络标号放置并改成相对应名称与放团里端口并改成相对应名称

端口名与图表符入口名称相对应就行,没必要名子一定要相同,只是方便设计人员记住。

但是网络标号一定要相同,例如485通信输出,在图表符上的网络标号为485

Orcad16.5原理图转PADS - Logic原理图方法

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Orcad16.5原理图转PADS logic原理图方法

在将Cadence公司的Orcad16.5原理图文件转成PADS logic原理图时,需要经过以下三个步骤:

? (1)将Orcad16.5原理图文件另存为低版本Orcad16.2原理图文件,文件后

缀名为.dsn;

? (2)在PADS logic软件中打开Orcad16.2原理图文件,并将其另存为PADS

logic原理图文件,文件后缀名为.sch;转换后得到的PADS logic原理图文件除了在文件属性方面是Logic原理图文件后,其仍然具备Orcad16.2原理图文件的特点。例如,在Orcad16.2原理图文件中存在原理图分层结构,而Logic不存在该结构。但是由于两种软件的原理图兼容,因此,在Orcad16.2原理图中出现的符号仍然可以在PADS logic中打开,但是PADS Logic本身可能没有该符号或者该符号异于Orcad16.2原理图符号(例如,两种软件的接地符号、电源符号、换页连接符等就不一样)。因此,转换后得到的Logic原理图文件并不能直接使用,需要进一步修改为标准PADS logic原理图文件。 ? (3)在PADS logic中新建一个原理图文件,然后将转换

红米手机2原理图-红米2电路图原理图

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54321

Sheet #

01A. Table of Content

D

Content

Sheet #

27. WTR1605L TX28. WTR1605L RX29. WTR1605L POWER

Content

01B. Revision History01C. Block Diagram01D. GPIO Map

02. PM8916 Control and MPP/Clock03. PM8916 Charging04. PM8916 GPIO/MPP05. PM8916 Buck converter06. PM8916 LDO circuits07. PM8916 CODEC08. MSM8916 Control09. MSM8916: EBI10. MSM8916: GPIO

D

30. WTR1605L POWER DISTRIBUTION31. LTE/W/TD/GSM Antenna Switch32. TRX_Front-High Band QFE234033. TRX_Front-Low Band QFE232034. RESERVED

35. TRX_UMTS