首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
智能家居控制系统是基于物联网技术和无线网络技术相结合的家具管理系统.整个系统分为硬件和软件两部分;其中,硬件完成环境信息采集和终端控制,可以实现室内温湿度获取、照明控制、预警防盗等功能;软件方面通过人性化APP设计,用户可以通过手机完成与家居设备的交互.  相似文献   

2.
物联网是当今世界上最先进的信息技术之一,是涵盖多种技术的复杂环境,达到了全方位信息互联和交换的效果。随着物联网技术的发展,物联网智能家居系统得到快速发展,改变了人们的生活方式。基于此,主要研究了目前物联网的关键技术,搭建了一个基于WiFi的物联网智能家居系统,在家用WiFi网络的基础上,通过控制终端APP实现家居设备的控制。  相似文献   

3.
为进一步解决传统智能家居集成度低、兼容性差的问题,该文设计了基于Niagara物联网架构的智能家居系统。基于Niagara物联网架构的智能家居系统,可接入不同通信协议设备,用户远程访问监控,实现室内环境的优化控制,结合ZigBee无线传感技术低功耗、低成本的优势,实现室内环境实时监测、家电设备智能控制、安防监测和数据可视化功能。测试表明,基于Niagara平台的设计有效地解决了传统智能家居系统的问题;选用无线传感网络的通信方式,有效减少了室内的布局布线数量,降低成本和功耗。  相似文献   

4.
目前,物联网技术发展迅速,在物联网技术基础上设计的智能家居控制系统也得到了有效的改进。物联网技术下的智能家居控制系统,可以通过网络将控制信息发送到控制终端,然后系统通过物联网对室内家居器件发出控制命令,并将处理信息传递给控制人员。文章研究了物联网技术下的智能家居控制系统的设计。  相似文献   

5.
基于物联网的农业生产过程智能控制系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现农业生产的自动控制,开发了基于物联网的农业生产过程智能控制系统;系统基于物联网全面感知、可靠传输及智能控制三层架构设计,并采用模块化结构开发了结构灵活、通用性强的感知节点、传输节点及智能控制节点;感知节点通过标准的数字量和模拟量接口与传感器连接,传输节点采用了适于不同距离的传输模块,控制节点设计采用了控制终端与操作终端分离的设计方式;整个系统结构灵活,可扩展性强,可根据现场情形快速构建起适合的智能控制系统;实际运行结果表明:系统工作稳定可靠,适于多种农业生产过程的自动控制。  相似文献   

6.
设计了一种基于ZigBee的物联网智能家居控制系统的总体方案,通过分析各种无线通信技术的特点和应用场合,设计了以Linux系统为核心、以ZigBee无线通信技术进行信号传输并以GPRS通信技术进行系统远程监控的物联网智能家居控制系统,实现了对智能家居的统筹管理,体现了智能家居的网络化、人性化和智能化。  相似文献   

7.
基于Zigbee+GPRS的物联网光温采集和光温智能调控系统,包括采集光照度和温度的无线传感网络(物联网)节点、无线传感网络网关、无级调光终端和调温终端以及光温智能调控系统软件的开发,通过光温调控模型和知识库系统做出最优决策和调控方案,对无级调光终端和调温终端进行调节和控制,实现智能控制.  相似文献   

8.
为了实现家居的智能化与便捷化,设计一种基于物联网的智能家居控制系统。该系统采用嵌入式技术、ZigBee通信技术、语音识别技术及WiFi通信技术实现智能居家模式与远程控制模式两种控制模式。最后制作智能家居控制系统模型,实验表明,该系统能够通过语音及移动终端对家电进行有效的控制,不仅具有智能、便捷等特点,还具有广泛的适用性。  相似文献   

9.
智能家居是基于住宅的多层次家居智能化综合解决方案,它综合利用计算机技术、网络通信技术、智能物联网 技术和智能控制技术等,与家庭智能控制、信息交流、消费服务、小区安防监控等家居生活有效地结合。本文研究的智能家居 系统采用模块化的设计,能让消费者按需配置,改善和提升人们的家居环境。  相似文献   

10.
利用无线传感器网络设计智能家居系统﹐可以使家居系统更加智能化和人性化。基于此,文章首先介绍了无线传感器网络,然后分析了基于该网络的智能家居系统的设计方案。从分析结果来看,该系统具有较好的可扩展性和性价比,能够更好地满足室内家居的智能控制需求。  相似文献   

11.
主要介绍了一种基于嵌入式系统的ARM-Linux平台及GPRS技术的家庭智能控制系统。采用ZigBee技术组建家庭无线网络,实现ARM控制器与各家庭智能模块的无线连接;户主通过手机利用GPRS网络对ARM控制器发送控制命令,ARM控制器通过ZigBee模块对各家庭智能模块进行无线控制,从而实现对整个家庭智能系统的远程控制。  相似文献   

12.
针对国内外智能家居椅控制系统二次开发难度大、接口兼容性差等问题,基于物联网技术,对现有智能家居椅控制系统进行了二次开发。采用STM32控制器对智能家居椅控制系统的输入输出接口进行扩展,引入压力传感器、S型称重传感器、光电探测器对家居椅各个执行机构进行监测,开发了基于Java语言的微信客户端应用(APP)程序,实现了智能家居椅捶背力度调节、复合机构助起、阅读灯亮度调节等远程智能操控。智能家居椅捶背控制试验表明,捶背次数控制成功率约85.49%,捶背力度控制成功率约86.50%。复合机构助起试验表明,助起控制成功率约90%。阅读灯亮度调节试验表明,亮度调节成功率可达88.46%,系统可控性较高。采用物联网技术对智能家居椅控制系统进行了创新性设计,二次开发的控制系统可为互联网+智能家居的设计提供参考。  相似文献   

13.
本文主要以智能家居系统中的LED节能灯智能控制为例,设计一种基于2.4GHz WiFi通信技术和工作频率为433MHz的RF通信技术的无线网络通信方式。iPad客户端应用程序发出命令,通过WiFi信号传输到中央控制器处理,然后通过CC1101模块向各个节点发送指令,节点执行相应操作并向客户端应用程序作出应答,以此来达到控制节能灯的目的。本文对设计与实现的关键技术,如CC1101模块的收发数据、LED灯的驱动、客户端应用程序开发、UDP通信协议等进行了详述,也指出了智能家居控制系统的不足。  相似文献   

14.
针对新一代智能家居系统对于大量多功能、高精度自动化控制功能的需求,设计提出了一种基于ARM和WIFI通信的智能开关控制器。以WIFI无线通信技术为基础,用户通过使用Android智能手机或平板电脑等移动智能终端设备,借助设备上的客户端软件对被控设备如灯光照明系统等家居用电设备进行实时无线遥控。采用各种传感器模块对该控制器以及被控设备运行环境进行实时监测,用户可通过移动客户端软件查看了解相关情况。采用TFT液晶显示屏构建用户交互显示模块,对相关信息进行显示,方便用户的日常使用,增强用户的直观体验。通过实验测试,提出的基于ARM和WIFI通信的智能开关控制器达到了对被控设备的智能动态控制要求。该控制器具有结构简单、操作简便、响应迅速、控制功能多样化等优点,应用前景广泛。  相似文献   

15.
针对传统智能家居系统安装复杂、功能单一、携带性差等问题,提出了一种基于安卓和云服务技术的智能家居系统设计方案。该系统以Arduino Mega2560控器作为硬件平台,实现对室内各电器设备的控制和数据采集。手机App采用低功耗蓝牙与硬件平台进行数据和指令交互,通过使用手机App可实现对室内电器设备的智能控制。PC端云服务器将手机App上传的室内环境信息保存在数据库中,以供查询和管理。实验结果表明,该系统操作方便、携带性好,能较好地实现对室内家居设备的智能控制。  相似文献   

16.
文章介绍了智能家居的架构和物联网技术,简述了智能家居系统所要研究的内容,分析了智能家居系统的组成、采用的技术和通信手段等。从系统可靠性、实用性、安全性等出发,提出了一套基于ZigBee和移动终端技术的智能家居系统的设计方案,并针对此方案进行了比较全面的分析、研究和探讨,以期对智能家居市场的发展起到一定的引导和推动作用。  相似文献   

17.
以单片机作为主控制器,利用家里的220V电力线作为信息传输媒介,采用电力载波芯片ST7538实现对家电的信号采集及对智能控制;软件采用C#编程,将家中个人电脑作为服务器,并以网站形式使用户可以远程登录,从而形成一套对家电的智能控制系统。用户可以随时随地通过各种方式登录Internet,方便地对家电进行控制,并可以随时查询家电的各种状态。  相似文献   

18.
随着人们生活水平的不断提高,针对原有智能家居安全监控系统智能门禁误报率过高的问题,设计基于物联网的智能家居安全监控系统。采用多端口终端作为智能家居安全监控终端,采用嵌入式控制器与嵌入式芯片完成中央控制器与总线的设计,利用时钟芯片与语音控制器实现系统的人机交互;基于硬件设计,进行系统软件设计,采用传感器进行监控信息采集,通过数据分类与归一化方程完成对信息的预处理,通过对安全监控流程进行设定完成安全监控过程。结合系统硬件设计与软件设计,完成基于物联网的智能家居安全监控系统设计。构建对比实验,与原有系统相比,此系统的门禁效果与人机交互性能更佳。门禁误报率较原有系统低4.5%~6.25%。由此可知,此系统更优越。  相似文献   

19.
为了增强智能家居系统的通信距离、降低节点传输耗能和实现远程实时控制,基于云平台技术,提出了一款NB-IoT无线通信技术的智能家居系统。通过嵌入式技术、传感器技术、无线通信技术和云计算技术的结合,选择STM32作为主控制器,使用低功耗的NB-IoT无线通信技术,进行硬件设计和软件设计,实现对室内各家居设备进行有效远程实时控制。用户可借助计算机、手机、平板电脑等,查询家用电器的运行状态。该系统耗能比较低,具备可扩展性及人机交互的特点,而且成本低,极易实现,时刻处于稳定的运行状态,很少发生各类故障,极为实用。通过实验测试,对系统的可靠及稳定与否进行验证,看其是否符合实际设计要求。经过一段时间验证,在科学的实验环境下,测试结果与预期效果一致,达到了智能化的目的。测试结果表明,该系统实现了智能家居的智能化控制,提升了系统的可控性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号