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【摘要】在如今科学技术快速发展的浪潮下,人们承受着巨大的工作压力。为了能够跟上物联网的发展,也能给众多工作繁忙的人们生活更加便利,可以逐渐将生活中的一些琐碎的小事交给科技来完成。 本设计研究自动浇水器的设计与实现,旨在通过对土壤湿度的监测确定要不要浇水。土壤湿度过低,单片机会监测到信号,继电器则控制水阀,开始浇水。将有养花爱好的上班族从机械浇水中解放出来,同时能使不会控制浇水量的人们能够依托于浇水器可以养好植物,给人们的生活带来便利与愉悦,更进一步也缓解人们的工作压力。 【关键词】继电器;土壤湿度模块;ARDUINO单片机;自动浇花器
目录 摘要 Abstract 1 引言-1 1.1 研究背景及意义-1 1.2 国内现状-2 1.3 研究内容-2 1.4 结构安排-2 2 需求分析-3 2.1 系统需求分析-3 2.2 功能需求分析-3 2.3 可行性分析-4 3 系统总体设计-4 3.1 自动浇花器的设计原理-4 3.2 自动浇花器的关键技术-4 4 系统硬件设计-5 4.1 土壤湿度传感器-5 4.1.1 土壤湿度的测量方法与表示-5 4.1.2 土壤湿度传感器分类-6 4.1.3 三种土壤湿度传感器的分析比较与选择-9 4.1.4 电阻型土壤湿度传感器的设计实例-10 4.1.5 电阻型土壤湿度传感器的标定-10 4.2继电器-12 4.2.1 继电器的介绍-12 4.2.2 工作流程分析-12 4.2.3继电器模块的原理-12 4.3 单片机-13 4.3.1 单片机概述-13 4.3.2 Arduino单片机-13 4.3.3 Arduino单片机功能介绍与实现-13 5 软件设计部分-14 5.1 单片机模块-14 5.1.1 函数申明-14 5.1.2 延迟函数等设置-15 5.1.3 主函数-15 5.2 土壤传感器模块-16 5.3 继电器模块-17 5.4 LCD显示模块-17 6 测试与实现效果-18 6.1 安全性-18 6.2 测试步骤-18 6.3 测试结果-19 6.4 实现的效果图示-19 7 结论-20 7.1总结-20 7.2 展望-21 参考文献-22 致 谢-23 |