Создание микропроцессорного устройства на базе микропроцессора

Содержание

Слайд 2

Цель дипломного проекта Цель проекта Создание единой автоматизированной системы управления теплицей,

Цель дипломного проекта

Цель проекта
Создание единой автоматизированной системы управления теплицей, которая

отвечает за уход за растениями и улучшение общих условий роста растений
Задачи проекта
1) Анализ предметной области и аналогов;
2) выбор оптимального аппаратного набора компонентов для реализации системы;
3) проектирование и приемо-сдаточные испытания системы «умная теплица».
Слайд 3

Кризис Подъем сельского хозяйства Дачный сезон Всеобщая автоматизация УМНАЯ ТЕПЛИЦА Актуальность проекта

Кризис

Подъем сельского хозяйства

Дачный сезон

Всеобщая автоматизация

УМНАЯ

ТЕПЛИЦА

Актуальность проекта

Слайд 4

Этапы разработки проекта Сроки создания проекта 04.2016 Постановка задач Анализ предметной

Этапы разработки проекта

Сроки создания
проекта

04.2016
Постановка задач
Анализ предметной области
05.2016
Разработка системы проветривания
Разработка системы полива
Разработка

системы освещения
Программирование
06.2016
Тестирование системы
Приемо-сдаточные испытания и ввод в опытно-промышленную эксплуатацию
Слайд 5

Технологии и оборудование Выполнен на базе микроконтроллера Arduino Mega 2560 Все

Технологии и оборудование

Выполнен на базе
микроконтроллера Arduino Mega 2560

Все показания считываются

с помощью датчиков

Всесторонний контроль микроклимата теплицы

Передача данных о
состоянии растений по Ethernet

Простота и удобство в использовании

Меньшая стоимость по сравнению с аналогами

Слайд 6

Алгоритм работы программы Запуск системы (автоматический): Замер температуры Замер влажности Замер

Алгоритм работы программы

Запуск системы (автоматический):
Замер температуры
Замер влажности
Замер влажности почвы
Запуск системы (ручной):
Действие

по результатам запроса
Замер температуры
Замер влажности
Замер влажности почвы
Анализ полученных показателей
Действие по результатам анализа (полив), вентиляция.
Отправка отчета на сайт
Слайд 7

Блок-схема работы алгоритма

Блок-схема работы алгоритма

Слайд 8

Экономическая часть

Экономическая часть

Слайд 9

Экономическая часть. Риски Болезнь программиста. Минимальное количество дней, которое программист может

Экономическая часть. Риски

Болезнь программиста. Минимальное количество дней, которое программист может пробыть

на больничном 3 дня, примем в качестве риска 3 дня. При этом продолжительность проекта увеличится с 33 до 36 дней, а стоимость проекта увеличится на 851,58 рублей.
2. Обрыв кабеля, который позволяет выходить в интернет. При этом на устранение неисправности потребуется не более 2 дней. Ремонт будет осуществляться за счет компании провайдера, т.е. на стоимость проекта не повлияет, но продолжительность проекта увеличится с 33 до 35 дней.
3. Сбой в работе программного обеспечения. На устранение неполадок потребуется 1 день, следовательно продолжительность проекта увеличится до 34 дней. Не каких дополнительных материальных затрат не потребуется.
4. Отключение электроэнергии. Сроки могут сдвинуться на 1 день. Т.е. проект будет продолжаться около 34 дней.
Слайд 10

Выводы. Заключение реализация алгоритмов вычисления проводимости земляного грунта и оптимальной вентиляции

Выводы. Заключение

реализация алгоритмов вычисления проводимости земляного грунта и оптимальной вентиляции помещения

реализация

измерительной части

исследование возможностей микроконтроллера

подбор аппаратной части проекта

реализация сигнализирования о необходимости полива почвы

реализация автоматического полива почвы

тестирование и оптимизация программного продукта

реализация обмена данными с персональным компьютером

реализация автоматической вентиляции почвы

Слайд 11

Выводы. Заключение анализ предметной области и аналогов выбор оптимального аппаратного набора

Выводы. Заключение

анализ предметной области и аналогов
выбор оптимального аппаратного набора компонентов для

реализации системы
проектирование и испытания системы «умная теплица»