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为了解决现阶段各种电灯照明严重浪费电能的问题,借助物联网技术完成智能照明控制系统设计,该控制系统的核心是AT89C52单片机,由显示模块、DTMF解码模块、键盘模块、继电器控制模块、传感器模块、自动摘机模块、语音模块以及振铃检测模块等组成。经过相关实践证明,这种系统不但具备远程控制和自动控制的功能,而且拥有灵活、方便、安全、稳定的优势,能够有效满足各种场景的照明需求,值得进行应用推广。 相似文献
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工业控制系统在局域网中已经应用非常广泛,基于Internet的远程控制是工控的未来发展方向。采用B/S模式设计了基于Internet和单片机技术的远程智能照明控制系统,实现思路是,控制终端通过网络发送控制数据给控制服务器,控制服务器通过串口把控制数据传送给下位单片机来控制远端照明设备。 相似文献
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本文介绍了一种基于ARM9嵌入式无线智能防盗系统的设计,依托GPRS通信网实现对汽车防盗器的图像采集、压缩传输、远程控制和区域定位.还介绍了整个系统框架,ARM9的主要特性,设计了系统软、硬件结构1. 相似文献
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针对目前室内传统照明存在电能浪费、布线麻烦、系统安装成本高等问题,设计一种智能LED照明控制系统。系统采用ZigBee技术进行无线通信,LED驱动电源选用TNY268P开关电源芯片,主控模块负责整个系统的协调工作,红外采集模块和光照度采集模块负责向主控模块发送采集数据。主控模块可以通过手动模式或自动模式无线通信远程的方式调节LED电流,达到调光及恒照度目的。本系统适用不同场合的LED智能照明,实现恒照度、区域照明、定时控制、人体感应自动照明、亮度调节等功能。 相似文献
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为了实现对城市道路照明的智能化管理,运用物联网技术[1]、电力线载波及无线通信技术,构建由服务器、集中器和控制器组成三级网络架构的城市照明智能监控系统。实现控制器、集中器、服务器和监控终端之间的互联,并通过DTU与互联网连接,每一个控制器终端通过独有的ID接入到因特网。系统利用安装在监控中心服务器中的监控软件和数据库、GIS等,实现了对城市照明系统智能化控制和科学管理,是物联网技术在节能减排、创建新型智慧型城市方面的应用场景之一。 相似文献
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基于红外技术的智能照明控制系统设计 总被引:2,自引:1,他引:1
为了有效节约高校教学楼照明用电,文章中设计了一种基于红外技术的智能照明控制系统。通过光电检测模块和热释电红外传感器检测模块分别采集教室内光照强度和各区域人数及分布等信息并送至单片机处理,实现照明灯亮度及开关自动控制,进而达到节能目的。该控制系统硬件电路简单,软件功能完善,整个系统性能可靠、灵敏度高。 相似文献
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目前照明系统存在输出无节制,负载不可调节,浪费电能等缺点。该项目结合了无线控制系统的优点和ZIGBEE无线通信技术,使用目前比较成熟的ZIGBEE技术,通过网状拓扑结构搭建基于CC2530芯片[3,6]的智能节能灯控系统。该系统控制方便,安装简单,智能高效,可有效地解决用电量大,成本高,布线繁琐等传统家用、公用、工业照明方面的问题。 相似文献
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廖慧 《计算技术与自动化》2018,(3):73-76
为了提高智能照明系统的性价比,提出了一种基于DALI总线的智能LED照明设计方案,关键技术包括DALI控制模块和可调光驱动电源的设计。系统通过应用微控制器(MCU)、通用的模拟和数字电路来代替昂贵的DALI专用芯片,实现了DALI控制的功能;LED驱动电源应用软开关技术,具有DALI接口和多种传感器接口,并具有应急照明的功能;系统可实现对LED灯的PWM调光和智能化控制。制作了样机并进行了相关实验,验证了方案的可行性。 相似文献
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基于ARM的智能车载终端设备系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了一种新型智能车载终端设备系统,以ARM微处理器LPC2103为硬件核心,在嵌入式μC/OS—Ⅱ操作系统平台上,运用IC刷卡、GPS、GPRS等技术,实现了公交车刷卡消费、语音提示、LCD液晶显示、实时定位和远程监控、调度等功能。本文主要对智能车载终端系统的总体方案、硬件设计和软件设计进行了详细的介绍。 相似文献
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缪兵 《计算机测量与控制》2010,18(5)
为了解决传统控制系统存在的实时性差和调试复杂的问题,设计了一种以ARM920T内核为核心、μC/OS-Ⅱ为操作系统的嵌入式控制系统;首先,阐述了基于ARM9的控制系统硬件结构、配置、信号检测与处理;其次,介绍了系统应用程序,包括主控制程序、用户操作界面程序、键盘程序以及S3C2410X一些相关功能模型驱动程序的开发;最后,采用模糊逻辑控制策略对被控参数进行闭环控制;将智能控制系统引入设施栽培自动灌溉控制中,经实践证明,该系统的设计达到了预期的效果,实现了相关的功能,具有很好的应用推广价值. 相似文献
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为了提高照明系统的使用效率,减少电能的浪费;设计了一种以TI公司的CC2530芯片与Ralink公司RT5350芯片为核心的,结合了ZigBee与WiFi技术的无线智能照明系统;该系统在控制终端与各照明节点之间构建混合型无线通信网络,并实现了将ZigBee网络与UPnP标准相结合;控制终端可实时监测各照明节点的状态,同时可发送控制命令到各终端节点;分析了系统的工作原理、硬件架构、软件设计;实验结果表明,该系统能够可靠地完成信息的采集与发送,误包率在50 m 范围内可控制在4.0%以内,系统具有误包率低,稳定可靠,成本低等优点,实现了照明系统的网络化管理。 相似文献