基于S3C2440A的苜蓿太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)研究
發(fā)布時(shí)間:2024-04-06 17:03
內(nèi)蒙古自治區(qū)西部主要以畜牧業(yè)為主,近年來種植了大量的苜蓿,剛刈割的苜蓿含水率高,不適宜貯藏,也不便對(duì)其進(jìn)行運(yùn)輸,傳統(tǒng)的干燥方法存在干燥品質(zhì)不高、污染環(huán)境等問題,太陽能作為一種清潔的可再生能源,用來干燥苜蓿,能夠解決干燥方法帶來的問題。 在太陽能干燥苜蓿的過程中,影響苜蓿干燥的因素除苜蓿自身特征外,還與干燥工藝及其組合有關(guān),因此研究可以獲得最佳干燥工藝及干燥過程的實(shí)時(shí)檢測(cè)裝置是十分必要的。本文針對(duì)自行研制的苜蓿太陽能干燥裝置,設(shè)計(jì)了以嵌入式S3C2440A為核心、具備干燥介質(zhì)狀態(tài)溫濕度的檢測(cè)、苜蓿含水率在線檢測(cè)、風(fēng)速風(fēng)量在線檢測(cè)功能的苜蓿太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)。 硬件電路以S3C2440A為核心,包括溫濕度數(shù)據(jù)采集電路,風(fēng)速數(shù)據(jù)采集電路和含水率在線檢測(cè)電路的設(shè)計(jì),其中溫濕度數(shù)據(jù)采集電路選擇數(shù)字式溫濕度傳感器SHT10為檢測(cè)元件;風(fēng)速數(shù)據(jù)采集部分選擇EE65風(fēng)速傳感器;含水率采集電路以稱重傳感器為基準(zhǔn),通過稱量樣品的質(zhì)量來實(shí)現(xiàn)含水率的在線檢測(cè)。 軟件部分包括上位機(jī)軟件和下位機(jī)軟件的設(shè)計(jì),下位機(jī)軟件部分主要完成Linux交叉環(huán)境的搭建,Bootloader的移植,根文件的制作,部分硬件驅(qū)動(dòng)和應(yīng)用...
【文章頁數(shù)】:52 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
插圖和附錄清單
1 引言
1.1 選題的目的及意義
1.2 太陽能干燥及檢測(cè)系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
1.2.1 太陽能干燥及檢測(cè)系統(tǒng)國外研究現(xiàn)狀
1.2.2 太陽能干燥及檢測(cè)系統(tǒng)國內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.3 太陽能干燥檢測(cè)裝置存在的問題
1.4 本文的主要內(nèi)容
2 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方案
2.1 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)的功能要求及性能指標(biāo)
2.2 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)硬件的整體結(jié)構(gòu)
2.3 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)軟件的選擇及整體結(jié)構(gòu)
3 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
3.1 溫濕度數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計(jì)
3.1.1 溫濕度傳感器選擇原則
3.1.2 溫濕度傳感器選型
3.1.3 傳感器與微處理器的連接
3.2 系統(tǒng)風(fēng)速數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計(jì)
3.2.1 風(fēng)速傳感器的選擇
3.2.2 風(fēng)速采集電路的設(shè)計(jì)
3.3 牧草含水率檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)
3.3.1 含水率的相關(guān)知識(shí)
3.3.2 含水率的測(cè)定方法
3.3.3 牧草含水率檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)——稱量電路的設(shè)計(jì)
3.3.3.1 電阻應(yīng)變式稱重傳感器原理
3.3.3.2 傳感器與微處理器的連接
3.4 基于微處理器的系統(tǒng)控制單元硬件電路的設(shè)計(jì)
3.4.1 微處理器的選擇
3.4.2 電源電路的設(shè)計(jì)
3.4.3 時(shí)鐘和復(fù)位電路的設(shè)計(jì)
3.4.4 存儲(chǔ)電路的設(shè)計(jì)
3.4.5 JTAG調(diào)試接口電路的設(shè)計(jì)
3.5 人機(jī)交互電路設(shè)計(jì)
3.6 通訊電路
4 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1 嵌入式Linux開發(fā)環(huán)境的建立
4.2 S3C2440A的Bootloader
4.3 嵌入式Linux系統(tǒng)移植
4.4 根文件系統(tǒng)的制作
4.5 驅(qū)動(dòng)程序的編寫
4.5.1 溫濕度模塊驅(qū)動(dòng)程序的編寫
4.5.2 AD轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)程序的編寫
4.5.3 LCD驅(qū)動(dòng)程序的編寫
4.6 應(yīng)用程序的編寫
4.7 上位機(jī)檢測(cè)界面軟件的設(shè)計(jì)
4.7.1 登陸界面的設(shè)計(jì)
4.7.2 檢測(cè)界面的設(shè)計(jì)
4.7.3 數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)
5 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)上位機(jī)軟件的實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行結(jié)果
5.1 實(shí)時(shí)顯示界面的采集結(jié)果
5.2 歷史數(shù)據(jù)的查看
6 結(jié)論與建議
6.1 結(jié)論
6.2 建議
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
作者簡(jiǎn)介
本文編號(hào):3946918
【文章頁數(shù)】:52 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
插圖和附錄清單
1 引言
1.1 選題的目的及意義
1.2 太陽能干燥及檢測(cè)系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
1.2.1 太陽能干燥及檢測(cè)系統(tǒng)國外研究現(xiàn)狀
1.2.2 太陽能干燥及檢測(cè)系統(tǒng)國內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.3 太陽能干燥檢測(cè)裝置存在的問題
1.4 本文的主要內(nèi)容
2 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方案
2.1 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)的功能要求及性能指標(biāo)
2.2 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)硬件的整體結(jié)構(gòu)
2.3 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)軟件的選擇及整體結(jié)構(gòu)
3 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
3.1 溫濕度數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計(jì)
3.1.1 溫濕度傳感器選擇原則
3.1.2 溫濕度傳感器選型
3.1.3 傳感器與微處理器的連接
3.2 系統(tǒng)風(fēng)速數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計(jì)
3.2.1 風(fēng)速傳感器的選擇
3.2.2 風(fēng)速采集電路的設(shè)計(jì)
3.3 牧草含水率檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)
3.3.1 含水率的相關(guān)知識(shí)
3.3.2 含水率的測(cè)定方法
3.3.3 牧草含水率檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)——稱量電路的設(shè)計(jì)
3.3.3.1 電阻應(yīng)變式稱重傳感器原理
3.3.3.2 傳感器與微處理器的連接
3.4 基于微處理器的系統(tǒng)控制單元硬件電路的設(shè)計(jì)
3.4.1 微處理器的選擇
3.4.2 電源電路的設(shè)計(jì)
3.4.3 時(shí)鐘和復(fù)位電路的設(shè)計(jì)
3.4.4 存儲(chǔ)電路的設(shè)計(jì)
3.4.5 JTAG調(diào)試接口電路的設(shè)計(jì)
3.5 人機(jī)交互電路設(shè)計(jì)
3.6 通訊電路
4 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1 嵌入式Linux開發(fā)環(huán)境的建立
4.2 S3C2440A的Bootloader
4.3 嵌入式Linux系統(tǒng)移植
4.4 根文件系統(tǒng)的制作
4.5 驅(qū)動(dòng)程序的編寫
4.5.1 溫濕度模塊驅(qū)動(dòng)程序的編寫
4.5.2 AD轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)程序的編寫
4.5.3 LCD驅(qū)動(dòng)程序的編寫
4.6 應(yīng)用程序的編寫
4.7 上位機(jī)檢測(cè)界面軟件的設(shè)計(jì)
4.7.1 登陸界面的設(shè)計(jì)
4.7.2 檢測(cè)界面的設(shè)計(jì)
4.7.3 數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)
5 太陽能干燥檢測(cè)系統(tǒng)上位機(jī)軟件的實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行結(jié)果
5.1 實(shí)時(shí)顯示界面的采集結(jié)果
5.2 歷史數(shù)據(jù)的查看
6 結(jié)論與建議
6.1 結(jié)論
6.2 建議
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
作者簡(jiǎn)介
本文編號(hào):3946918
本文鏈接:http://sikaile.net/nykjlw/nygclw/3946918.html
最近更新
教材專著