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上海仙象仪器仪表有限公司



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公司动态
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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题20、基本模糊控

    基本模糊控制设计对于恒温恒湿培养箱这样一个具有非线性、大滞后、大惯性、时变性、升温单向性等特点的控制对象,很难用数学方法建立精确的数学模型〔2刀。传统的控制理论和方法如PID控制,容易超调,温湿度一旦升高很难降下来,造成调节速度慢,控制效果不理【详细】 阅读:4

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题21、仿真设计

    仿真设计把建立的模糊推理系统在Matlab的Simulink仿真环境中进行仿真分析网[31],可以迅速找到合适的量化因子和比例因子,指导实际调试。为增加仿真的真实性,关键是逼近箱体的数学模型。根据过程控制系统理论的分析,该恒温系统可以等效为为双容自平衡系统,【详细】 阅读:6

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题17、釆样部分软

    釆样部分软件设计4.2.1SHT15传感器测量的启动传输SHT15传感器测量的“启动传输"是指进行温湿度测量前,用一组时序对其初始化。SHT15传感器完成上电初始化工作后,处于接收总线信号的状态,当单片机将初始化时序发送到Sensibus上后,SHT15传感器接收到这组时序【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题16、系统软件总

    总体设计.?.■*对控制系统的功能分析是为软件编程做一个总体规划。在本控制系统的软件设计部分,需要完成的任务主要包括:(1)模拟量测量:主要包括恒温恒湿箱体的温度测量和湿度测量,单片机将获取的模拟量转换为能识别的数字量,即A/D转换。定时/计数器2(T2【详细】 阅读:3

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    2025/7/14

    细胞培养箱研制15、主程序设计

    主程序的设计便携式细胞培养系统的主程序按照其功能分为三部分:初始化程序、初始值设置、温湿度值检测与控制。主程序流程图如图4.1。图4.1主程序流程图Fig.4.1Flowdiagramofmainprogram图4.2初始化流程图Fig.4.2Initializationflowchart主程序系统的初始化包【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    细胞培养箱研制14、人机交互设计

    人机交互设计3.5.1键盘电路的设计在按键电路中一共使用了12个按键来设置修改系统的参数。如图3.12,S1至S10对应数字0到9,S11激活键盘,S12确定输入的初始参数值。图中,12个按键被排列成一个3行4列的矩阵,需要7个端口位(RD0~RD6)对应键盘矩阵的行和列。J1【详细】 阅读:2

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    2025/7/14

    细胞培养箱研制16、湿温度检测设计

    温湿度检测程序4.2.1湿度线性补偿与温度补偿SHT11可以由DATA数据总线,直接输出测得的相对湿度值数字量,需要进行线性补偿和温度补偿。相对湿度的数字输出特性呈一定的非线性,因此为了补偿这种产生的非线性,可以按照以下公式来修正湿度值[24]:RHlinear=C1+【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题18、SHT15传感器

    SHT15传感器的测量单片机向Sensibus总线上发送“启动传输”命令,SHT15传感器接收后,立即进入到改变工作参数或等待接收测量等命令的状态。这时根据测量的需要,单片机可以发送命令到Sensibus,可以是设置SHT15传感器工作参数的命令,也可以是测温度和测湿度的【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题20、测量数据的

    SHT15测量数据的转换单片机从Sensibus上读取的12位湿度或14位温度测量数据并不是最终的温湿度数据,必须进行相应的换算,才能进行后期的数据处理,同时还需要补偿传感器测量中存在的非线性。对于温度的测量,SHT15传感器对温度模块的研发釆用了能隙材料PTAT(【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题17、传感器测量

    SHT15传感器测量的启动传输SHT15传感器测量的“启动传输"是指进行温湿度测量前,用一组时序对其初始化。SHT15传感器完成上电初始化工作后,处于接收总线信号的状态,当单片机将初始化时序发送到Sensibus上后,SHT15传感器接收到这组时序,进入到改变工作参数【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题19、传感器的应

    SHT15传感器的应答与测量数据的读取单片机发送测量命令后,要等待测量结束。对应8/12/14bit的测量,等待过程分别需要大约ll/55/210mse确切的等待时间与内部晶振速度有关,误差不大于±15%。SHT15测量结束后,将DATA位置低电平。单片机必须等待接收到这【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    细胞培养箱研制13、系统的供电方式设计

    系统的供电方式设计在本设计中有两种供电方式。种是为了便于携带,系统采用的铅酸蓄电池供电;第二种是为了方便长时间细胞样本长时间的培养,系统可采用220V交流供电。3.4.1铅酸蓄电池供电便携式仪器采用电池供电,稳压电源必须能满足电路的要求、效率高(能【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    细胞培养箱研制9、器件的选型和开发环境与工具

    器件的选型和开发环境与工具对便携式的系统来说,要求元器件及其模块小型化、低功耗。元器件的选型与系统的成败有重要的关系。以下主要介绍主控芯片的选型及其开发环境与工具和外围器件的选型。2.4.1主控芯片选型根据便携式系统单片机小型化、低功耗、高性能【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题16、系统软件设

    系统软件设计恒温恒湿培养箱智能控制系统是典型的单片机应用系统,一个性能良好的控制系统不仅要有合理的硬件结构,而且需要完善的软件与硬件密切配合、协调一致,才能构成一个功能完善、工作可靠的单片机应用系统。硬件设计和软件设计不能截然分开,软件设计【详细】 阅读:0

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    2025/7/14

    细胞培养箱研制12、相对湿度控制的设计

    相对湿度控制的设计在加湿部分电路设计中,采用的加湿器件为超声加湿器,除湿采用的是玻璃纤维滤纸。湿度控制的功能与温度值控制部分类似。当传感器检测到的湿度值低于初始设定的湿度值时,超声加湿器开始雾化加湿,直到便携式培养箱培养区内检测的相对湿度值【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    细胞培养箱研制10、温度和相对湿度的测量

    温度和相对湿度的测量本部分主要的功能是实现对细胞培养系统箱内培养区域的温度值和相对湿度值的检测。温湿度的测量在科学研究、日常生活等领域中被广泛应用。常规的温度测量和相对湿度测量是分开进行的。数字温度传感器的相关研究已经有很多,而湿度测量仍主【详细】 阅读:3

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    2025/7/14

    细胞培养箱研制11、温度值控制的设计

    温度值控制的设计温度值控制部分的功能是根据初始设定值,与传感器在便携式细胞培养箱培养区的温度检测值比较,当检测值低于设定值时,通过散热方式使细胞培养区温度升高;当检测值高于设定值时,通过散热的方式使培养区的温度下降。最终实现培养区的温度值维【详细】 阅读:1

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题11、湿度检测

    湿度检测湿度检测电路比较简单,传感器釆用瑞士Sensirion公司出品的数字式传感器SHT15,将传廖器元件、放大器、A/D转换器、校准数据存储器、Fc总线集?成在一起,所以无须另外的模拟电子电路,并可直接被任何微控制器访问。SHT15数字温湿度传感器是一款的温湿【详细】 阅读:2

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题13、控制的执行

    控制的执行部件电热管执行加热操作,交流220V供电,通过可控硅控制其通断,即可控制输出功率。额定功率500W,可控硅常开时达到额定功率,长时间工作于额定功率输出会减少电热管的寿命。压缩机执行制冷操作,选用钱江制冷集团出品的型号为QD128G的全封闭制冷压【详细】 阅读:2

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    2025/7/14

    恒温恒湿培养箱智能控制系统专题14、数据通信及

    数据通信及存储下载为方便调试,需要单片机与计算机之间通信卩可,由FT232BM芯片和一定的外围电路组成接口电路,其原理图如图3-12所示。FT232BM是一款高性能USB串口通信芯片,其波特率在RS232标准下1Mbps,在RS485标准下达3Mbps。图3-12通信接口电路Fig.3-12Th【详细】 阅读:2

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