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文档简介

一种无土栽培营养液

离子浓度的监控系统导师: 答辩人:专业:农业电气化与自动化

论文框架1234系统的提出系统硬件电路的设计系统软件的设计全文总结系统的提出研究意义系统概述研究背景研究范围、研究方法系统硬件电路设计两路信号采集:1、溶液温度信号2、溶液离子浓度信号采集(以钾离子为例)1、离子电极的工作原理由选择性渗透的离子导体材料组成的膜将样品与电极内部溶液分开,在膜的内侧填充有一定活度的被测离子的溶液。膜能够对感兴趣的离子进行选择性键合,即发生在膜-溶液界面上的离子交换,而将其他共存离子留在膜材料的原侧。而且此键合过程会引起一个相界电位,该电位满足能特斯方程:

研究方法研究方法误差分析1、温度(对活度系数有影响)2、干扰离子选择性系数低于10-5认为该离子对于目标离子没有干扰对于选择性系数高于10-5时:

其他模块1、电压放大模块离子电极采集到的电压为mV级放大倍数在1-100倍是连续可调2、AD转换模块采用PCF8591作为AD转换芯片典型的I²C总线接口进行器件寻址3、液晶显示模块LCD1602

其他模块4、单片机模块STC89C52RC整个系统的控制核心5、温度采集模块DS18b206、执行器模块电磁阀搅拌电机

系统软件设计1、温度采集显示子程序系统软件设计2、离子浓度采集显示程序系统测试结果1、温度采集测试结果结果显示,该温度传感器能够满足系统要求标准温度计示数(℃)检测温度(℃)1818.22020.12222.12424.32625.82828.23030.3系统测试结果2、离子浓度信号采集测试结果标准液浓度(mol/L)测量电势(E/mV)计算电势(/mV)1×10-5-63.57-67.871×10-4-15.45-17.221×10-336.7738.821×10-286.5590.361×10-1136.34140.520.5171.21175.64测试结果显示:该离子电极对0.5mol/L到1×10-5mol/L的范围内进行测量时是十分可靠的论文总结

1、优点与缺点系统结构简单,稳定性、应用性较好电化学传感器精度高、响应迅速不能根据作物在不同生长阶段的营养需求不同

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