12通道高精度智能温湿度监测仪软件设计开题报告

 2021-12-24 16:14:49

全文总字数:4510字

1. 研究目的与意义(文献综述)

近年来,氢原子钟由于其极佳的短期稳定度和已具备长期连续运转的特性,在守时系统中得到了越来越广泛的应用。然而,氢原子钟对环境变化极其敏感,其温度系数达到10-14℃,温湿度变化是直接影响其频率稳定度的主要因素之一,也会影响输出信号的品质,从而导致原子钟性能下降,进而降低时间尺度的性能指标。商品化氢原子钟的频率准确度达到10-14量级,短期稳定度(秒级)达到10-12量级,长期稳定度(天)达到10-14量级。

其次,精密测量技术中的微纳米测量技术是现代科学技术向微小领域发展的典型代表,20世纪80年代的十大科技之一扫描隧道显微镜的空间分辨率便达到了微米级。另外,精密、超精密加工技术是提高机电产品性能、质量、工作寿命、可靠性以及节材节能的重要途径。在精密加工领域,一般的数控型车床精度为0.001mm.现在国内0.001mm的床子也很常见。而国内超精密加工机床精度一般为0.0001mm,国外的可以达到0.000001mm。在这样精度极高的加工环境中,哪怕是环境因素的微小变化也都有可能会对产品质量造成极大影响。

由此,在上述精密设备应用环境中,控制温湿度等环境因素对仪器设备的影响显得尤为重要。本次设计的12通道便携式高精度智能温湿度监测仪不仅可以实现对室内多点温湿度数据的高精度测量、处理,还可以实现各项数据超标报警、波形绘制、三维重现等功能,可以很大程度上帮助技术人员进行环境监测,控制环境影响,提高工作效率。

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2. 研究的基本内容与方案

基本内容和目标

设计目标:从上位机软件出发,利用面向对象、数据库、串口通信、多线程等技术,设计并实现12通道便携式高精度智能温湿度监测仪的hmi应用软件。运行监测系统由12个高精度的温湿度一体化传感器联网组成,监测系统环境温度范围为20~30℃,温度测量精度为±0.1℃,温度测量分辨率为0.01℃,相对湿度范围为40~60%rh,相对湿度测量精度为±2%rh,相对湿度测量分辨率为1%rh。软硬件对接方面,要求上位机软件能实现从监测系统中获得各个传感器测得的温湿度数据;数据处理和显示方面,要求能实现数据处理、指标分析、显示数据波形图和实时检测值;数据存储方面,要求能实现数据库管理、数据存储、数据查询和三维数据重现等功能。

主要完成内容如下:

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3. 研究计划与安排

进度安排

1-4周:明确设计任务,查阅资料,完成开题报告;

5-9周:完成功能流程图设计、界面设计、数据库设计;

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4. 参考文献(12篇以上)

[1] 陆文周. qt5开发及实例[m].电子工业出版社, 2017年.

[2] 王欢,黄晨.高精度无线环境温湿度测量系统设计研究[j].电子测量与仪器学报,2013,27(03):211-216.

[3] 杜帅帅,柯沪琦,胡燕海.一种高精度温度测量系统设计[j].轻工机械,2016,34(03):61-64

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