溶解氧
共 15 篇文章
溶解氧 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 15 篇文章,持续更新中。
DSP在污水处理溶解氧控制方面的应用
难得一见的DSP在污水处理溶解氧控制中的完整应用资料,涵盖算法设计与工程实践,技术细节详实,适合自动化与环保领域工程师参考。
溶解氧电极
溶解氧传感器的分类,工作原理,及测量范围,性能对比
DSP在污水处理溶解氧控制方面的应用
·DSP在污水处理溶解氧控制方面的应用
水中溶解氧的测定
对近年来有关水中溶解氧的各种主要测定方法作了简介和评述,并重点介绍了传感器法的现状和发展趋势。<BR>关键词:溶解氧;测定
光纤化学生物传感技术在海洋环境监测中的应用
<P>本文通过光纤溶解氧、pH、湿度等化学传感探头及发光菌水质毒性监测生物传感探头的研制, 开发出了一类能用于环境监测的新型传感器。本文的创新之处在于传感探头的设计与包装, 以及数种可逆性、选择性、稳
基于ARM的网络型多环境参数测控系统的研究
本课题是江苏省“十一五”工业攻关项目“总线化智能多参数高精度检测及控制仪表开发与产业化(BE2006090)”。本项目要求多环境参数测控、多总线接口,选择具有丰富接口的高速处理器作为本项目的核心。为满足多参数测控精度和多网络接口通讯可靠性,嵌入式设计是应用系统的理想选择。本文所研究的多参数测控装置是以三星公司生产的32位ARM微处理器S3C2410为核心的嵌入式系统,该系统能实时地获取水环境参数,
仿人智能PID控制及在污水处理溶解氧控制中的应用
常规PID 控制方法设计简单,可靠性高,稳定性好,易于现场工程师操作和调节,但是常规PID 对非线性、大时滞的对象和模型未知或难以精确建模的复杂对象难以实现有效控制。基于专家规则的仿人智能控制(HSI
基于单片机的鳗鱼养殖水质参数监测系统
<p>采用STC89C52单片机作为设计的核心,通过传感器检测水中的pH值、溶解氧、温度以及浑浊度.系统通过对应的传感器探头检测到数据后再经过ADC0832传送给单片机,并实时显示在LCD12864液晶显示屏上.单片机根据养殖环境判断水质是否达到水产养殖的水质要求,并在水质不符合养殖要求时,通过GSM短信模块发送短信,通知养殖人员及时采取措施而改善水质环境.实验结果表明,基于单片机控制的鳗鱼养殖水
面向水环境监测的无线传感器网络数据视频基站设计
· 摘要: 基于无线传感器网络的水环境监测系统包括数据监测节点、数据视频基站、远程监测中心等三部分,可对水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧等水环境参数和重点区域的视频信息进行感知、采集、处理和传输,进而实现对水库、湿地、湖泊、江河、海洋等大范围水域的监测.数据视频基站在监测网络中充当数据监测节点和CDMA网络之间的网关,是整个系统的通信枢纽.本文研究了一种基于ARM-DSP双
水质监测系统
水质监测系统对水质监测点实现高锰酸盐、总磷、总氮、氨氮、PH、溶解氧、电导率、浊度、温度等共九项参数等实时监测,在水质超限时实现报警,来保证用水质量。
基于AD7705的溶解氧检测程序设计
介绍了高精度 16 位模/数转换器 AD7705 在一种溶解氧检测仪中的应用, AD7705 同单片机的接口、内部寄存器结
构及其配置和使用方法, 并给出了在 C51 语言基础上的设计与编程, 并附 C 源程序, 有较强的参考性。
基于自动巡航无人驾驶船的水产养殖在线监控技术
<p>研制了一种由自动巡航无人驾驶船、环境生态监控装置和远程服务平台3部分组成的水产养殖在线监控设备,在提高养殖监控效率和降低监控成本的同时,实现养殖过程的实时在线监测和精准调控。综合应用自动化航向航速控制、自动导航定位和防碰撞技术,实现无人驾驶船的自动巡航功能。利用无人船运载自制的多功能环境生态监控装置,实现水质指标(温度、溶解氧、p H值和氧化还原能力)以及鱼、虾生态信息的实时定点获取,并能根
普及型水产养水质远程监测系统[1]
本系统利用传感器测量出水中相应的环境因子(如PH值,溶解氧,温度等),然后利用相应参数的在线仪表读出传感器传出的信号,并可将这些信号转化为数字信号或者模拟电流信号,传入现场PLC控制系统以及终端,再通过编制的软件实现数据整理和数据分析,并实施预警预报。
单片机应用技术选编3
<P>单片机应用技术选编(3) 目录 <BR> <BR>第一章 单片机的综合应用技术<BR>1.1 8098单片机存储器的扩展技术<BR>1.2 87C196KC单片机的DMA功能<BR>1.3 MCS?96系列单片机高精度接口设计<BR>1.4 利用PC机的8096软件开发系统<BR>1.5 EPROM模拟器及其应用<BR>1.6 MCS?51智能反汇编软件的设计与实现<BR>1.7
基于ARM的网络型多环境参数测控系统的研究
本课题是江苏省“十一五”工业攻关项目“总线化智能多参数高精度检测及控制仪表开发与产业化(BE2006090)”。本项目要求多环境参数测控、多总线接口,选择具有丰富接口的高速处理器作为本项目的核心。为满足多参数测控精度和多网络接口通讯可靠性,嵌入式设计是应用系统的理想选择。本文所研究的多参数测控装置是以三星公司生产的32位ARM微处理器S3C2410为核心的嵌入式系统,该系统能实时地获取水环境参数,