基于PIC单片机的海水有机磷农药实时监测系统
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更新于2024-08-30
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"该文介绍了一种基于嵌入式系统和ARM技术的海水有机磷农药数据采集系统的设计与实现,旨在解决现场实时检测海水中有机磷农药污染的问题。目前,大部分检测工作需在实验室中进行,而文中提出的系统采用生物传感器技术,并结合PIC单片机和嵌入式TCP/IP协议,实现了快速、自动的数据采集和处理。系统包含四个测试通道,通过比较不同通道的电信号峰值计算农药浓度,采用加标法原理进行浓度推算。硬件部分涉及单片机控制、信号转换以及网络通信等多个环节,旨在提供一个高效、准确的现场监测解决方案。"
文章详细探讨了针对海水有机磷农药检测的实时数据采集系统的开发。随着有机磷农药的广泛应用,海洋污染问题日益严重,因此,实时监测海水中有机磷农药的浓度显得至关重要。现有的检测方法主要依赖实验室的人工操作,这限制了检测的效率和即时性。为解决这一问题,研究者设计了一个基于PIC单片机的系统,该系统利用嵌入式TCP/IP技术,实现了数据的快速、实时传输。
系统的核心在于有机磷浓度的测量原理,它依赖于生物传感器。这种传感器通过检测农药对生物酶的抑制作用,将这种作用转化为电信号。通过比较不同浓度农药样本的电信号峰值,可以计算出抑制率,进而确定有机磷的浓度。系统采用四个测试通道,通过对比参照通道(纯净海水)、测试通道(待测海水)以及两个已知浓度农药的标准通道,应用加标法原理,计算待测海水中的农药浓度。
硬件部分,系统包括 PIC 单片机作为控制器,用于管理数据采集和处理;生物传感器负责将化学反应转化为电子信号;嵌入式TCP/IP模块确保数据在网络中的实时传输。此外,系统还可能包括信号调理电路、A/D转换器以及必要的电源和接口模块,以支持整个系统的运行。
这个设计不仅提高了有机磷农药检测的效率,还减少了人工干预的需求,为海洋环境监测提供了现代化的技术支持。未来的研究可能会进一步优化传感器性能,提升系统的精度和稳定性,以满足更复杂的环境监测需求。
2020-11-08 上传
2020-10-20 上传
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