期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
红外遥控自动浇花装置的设计
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
该设计基于红外线系统、湿度传感器和单片机设计了一个远程遥控自动浇花装置。系统通过YL-69温湿度传感器,收集土壤相对湿度的信号,红外遥控设置适宜的相对湿度,单片机处理数据后,输出信号控制继电器工作,进而控制水泵工作,实现浇水,来达到土壤湿度可以适合植物的生长,远程遥控浇水的目的。
作者
云建华
张扬
曹流
杨乐
王珊
机构地区
上海工程技术大学基础教学学院
出处
《科技资讯》
2017年第3期4-5,共2页
Science & Technology Information
基金
上海工程技术大学大学生创新实验项目(项目编号:cx1621015)
关键词
红外线系统
湿度传感器
单片机
远程浇水
分类号
TP29 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
13
参考文献
3
共引文献
58
同被引文献
8
引证文献
1
二级引证文献
9
参考文献
3
1
刘川,张小成,高进渊,马金刚,和晓雲,李晓勤.
智能自动浇花系统的控制设计研究[J]
.科技视界,2015(18):87-88.
被引量:14
2
赵健衡.
基于单片机控制的红外线遥控器设计[J]
.电脑知识与技术,2009,5(1):244-246.
被引量:2
3
赵丽,张春林.
基于单片机的智能浇花系统设计与实现[J]
.长春大学学报,2012,22(6):650-651.
被引量:52
二级参考文献
13
1
张爱全.
红外线遥控的基本原理和应用范围[J]
.山西电子技术,2003(6):40-41.
被引量:18
2
许兴在.传感器近代应用技术[M] .1994.
3
白驹洐,等.单片机计算机及其应用[J] .2005.
4
张友德.MCS-51单片机实用子程序及其应用[J] .1988.
5
戴佳.51单片机应用系统开发典型实例[J] .2005.
6
吴炳胜,等.80C51单片机原理与应用[J] .2001.
7
欧阳斌林,等.单片机原理及应用[J] .2001.
8
张泽根,周洪,夏明晔.
基于单片机的油量数据采集与监测系统设计[J]
.微计算机信息,2011,27(1):109-110.
被引量:5
9
满红,邹存名,冀勇钢.
基于单片机的仓库温湿度智能控制系统设计[J]
.现代电子技术,2011,34(9):118-120.
被引量:19
10
程捷,何晨.
基于单片机的温湿度检测系统设计与实现[J]
.仪表技术,2011(6):56-58.
被引量:31
共引文献
58
1
马吉喆.
基于单片机的电器遥控器设计[J]
.中国电子商务,2013(2):199-199.
2
陆郁民,毛丽民,秦加娟,李增增,叶国林.
太阳能自动浇花机器人的设计[J]
.常熟理工学院学报,2013,27(4):104-108.
被引量:4
3
杨杜鹃.
基于单片机的自动浇花系统设计[J]
.科技致富向导,2014(12):225-225.
被引量:4
4
何泽刚,申荣卫.
基于Freescale MC9S08AW60单片机的自动浇花系统设计[J]
.硅谷,2014,7(16):13-14.
被引量:2
5
汪晓晨.
基于Atmega48的自动浇花系统设计[J]
.电子技术与软件工程,2015(3):186-186.
被引量:2
6
崔庆权,尹逊和.
一种简易盆栽浇花控制系统的设计与实现[J]
.电子测量技术,2015,38(2):109-112.
被引量:17
7
路成辉,尹义志,肖跃进,尚吉星,张昕昕,刘超.
基于太阳能供电的智能数字化花盆设计[J]
.科技创新与应用,2015,5(25):63-64.
被引量:3
8
陈立刚,冯伟伟,周智颖,陈硕,臧恒科,张昌平,马国利.
基于Android客户端GSM短信模块的远程浇花系统[J]
.电子设计工程,2016,24(1):165-168.
被引量:8
9
张娜,吴文福,杜吉山,顾冰洁,邢左群.
智能花盆的研究现状与发展前景[J]
.农业与技术,2016,36(1):174-176.
被引量:38
10
戴建华.
基于MSP430无线温湿度监测系统设计[J]
.苏州市职业大学学报,2015,26(4):18-24.
被引量:3
同被引文献
8
1
袁腾,王帅,梅明,姜天华.
基于单片机原理的可定时自动浇花器[J]
.硅谷,2012,5(13):38-39.
被引量:11
2
马靖凯.
简易虹吸式自动浇花装置[J]
.山西科技,2015,30(6):104-105.
被引量:5
3
张娜,吴文福,杜吉山,顾冰洁,邢左群.
智能花盆的研究现状与发展前景[J]
.农业与技术,2016,36(1):174-176.
被引量:38
4
王林生,王臻卓.
基于单片机的盆栽浇花机的设计与实现[J]
.软件工程,2016,19(5):45-46.
被引量:5
5
张晓光.
基于物联网的智能浇花系统设计[J]
.无线互联科技,2017,14(23):23-25.
被引量:7
6
毕维峰.
自动浇花控制系统设计应用[J]
.农业与技术,2018,38(1):42-44.
被引量:4
7
李国珊.
基于单片机控制的按需按时智能自动浇水系统[J]
.智慧工厂,2018,0(6):55-58.
被引量:2
8
张富春,邵婷婷,杨延宁.
一种基于DHT11的家用自动浇花电路的设计[J]
.电子测试,2014,25(8X):35-36.
被引量:7
引证文献
1
1
杜浩博,马腾飞,卜文嘉,王凯,吕杨.
一种基于YL-69温湿度传感器的自动浇花系统设计[J]
.物联网技术,2020,10(3):118-120.
被引量:9
二级引证文献
9
1
毛群,张勇.
温室大棚智能控制系统设计与实现[J]
.机械研究与应用,2020,33(6):145-148.
被引量:4
2
洪习欢,罗小巧,任艺婷,瞿少成.
基于SSM框架的绿植管理与推荐系统[J]
.电子测量技术,2020,43(20):165-170.
被引量:1
3
覃凤,曹美媛,谷红霞,周莹.
基于AT89C51单片机的智能浇水系统设计[J]
.工业控制计算机,2021,34(1):118-119.
被引量:5
4
张滔,范芸菲,王思嘉,张洁.
面向农田土壤温湿度监测的传感终端[J]
.物联网技术,2021,11(7):9-11.
被引量:5
5
原晓楠,李瑞程,柴凯昕,邱卓,孙晓华.
Arduino创意设计——智能植物培育体[J]
.实验室研究与探索,2022,41(2):74-78.
被引量:3
6
宋冰倩.
基于掌控板的智能浇花系统的设计与实现[J]
.物联网技术,2022,12(7):114-115.
被引量:2
7
俞纪良,刘壮林,范海平,曾孟佳.
基于单片机的自动浇花系统设计[J]
.电子设计工程,2022,30(18):11-15.
被引量:5
8
郑莉,乔源.
基于NB-loT的土壤摘情监测系统设计研究[J]
.办公自动化,2023,28(15):9-12.
9
王维,杜诗婷,韩改宁.
基于STM32和云平台的植物浇水系统的设计与实现[J]
.微型电脑应用,2023,39(12):5-8.
被引量:2
1
王得燕.
基于GPRS的手机远程控制浇花装置[J]
.四川兵工学报,2013,34(11):113-115.
被引量:11
2
李瑶,郑晗峰,刘伟,李进.
智能浇花装置系统设计[J]
.工业控制计算机,2016,29(6):47-48.
被引量:4
3
WANG Bing-jian LIU Shang-qian CHENG Yu-bao.
New real-time image processing system for IRFPA[J]
.Optoelectronics Letters,2006,2(3):225-228.
4
陈永斌,杨文喆,邵恩乐,林新杰,江海兵.
家用智能浇花装置的研制[J]
.硅谷,2014,7(21):10-10.
被引量:3
5
Easy-to-use Software Toolkit for IR Cameras[J]
.光机电信息,2005,22(4):33-33.
6
汤闱璐,施琴.
浅析高压变电巡检机器人智能技术[J]
.电子制作,2014,22(11X):71-72.
被引量:1
7
廖延初,仇国华.
基于nRF905的无线水塔信息监测系统的设计[J]
.福建师大福清分校学报,2013,31(5):41-46.
被引量:1
8
李精华,李兴富,陈锡华.
水箱液位检测与水泵控制装置的设计[J]
.桂林航天工业高等专科学校学报,2007,12(1):21-23.
被引量:1
9
周永明,朱庆欢.
遥控单片机挂历的设计与实现[J]
.韶关学院学报,2004,25(12):35-37.
10
曲立艳,邓志杰,徐登科,姚宇峰.
基于GSM GPS短消息的车载移动终端的设计与实现[J]
.微计算机信息,2006,22(11S):267-269.
被引量:11
科技资讯
2017年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部