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传统便携式电风扇存在功能单一、智能化程度低、易造成能源浪费等问题,提出并实现一种多功能的智能温控便携风扇,以32位ARM控制器LPC1766为控制核心,设计了温度检测电路、人体感应检测电路、电机驱动电路、按键控制及显示电路等硬件系统,实现了便携式风扇的温度自动风速调控、人体自动感应启停、多级调速等功能,具有智能化、人性化、节能等特点。 相似文献
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针对传统风扇转速单一、无法实现人体感知及自动启停的问题,设计了一款具有红外感应、灵敏温度感测及显示功能的智能风扇控制系统。系统依据红外热释电传感器的人体感应信号,控制风扇的启停;将温度感应采集的实时环境温度与用户设置的温度上下限值进行比较,控制风扇的强弱运行。风扇的运行状态依据环境温度而定,从而有效解决了传统风扇不能随环境温度的变化自动调节风速的问题。所设计的智能风扇具有价格低廉、挪动方便、智能自控、节能等诸多优点,具有较好的应用前景。 相似文献
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基于AT89C51的智能电风扇调速器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
李庆梅 《自动化技术与应用》2008,27(1):117-118,98
本文介绍了一种基于AT89C51单片机的智能电风扇调速器的设计,该设计以AT89C51控制器为核心,巧妙利用温度传感器电路,及时而准确的采集环境温度,利用双向晶闸管对电机进行无级调速,把智能控制技术用于家用电器的控制中,用人体周围的环境温度对风扇进行温控。 相似文献
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罗政球 《电子制作.电脑维护与应用》2022,(7):81-84
该项目以ATMEL公司生产的51系列AT89C51单片机为核心器件进行设计开发的多功能遥控智能温控风扇。本项目采用了高精度集成温度传感器进行温度检测,采用红外接收器接收红外摇控信号,采用数码管显示实时温度、上下限温度值及风速档位,整个过程由单片机进行控制,通过热释电红外传感器检测人体并可根据用户需要进行温度设置,使风扇自动在相应温度下进行小、中、强风及停机动作,控制精度高。 相似文献
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基于微控制器的温控风扇的设计采用微控制器作为微控制器,基于微控制器的温控风扇的设计利用温度DS18B20传感器作为温度采集元件,基于微控制器的温控风扇的设计根据温度DS18B20传感器采集到的温度,通过一个达林顿反向驱动器ULN2803驱动风扇电机.基于微控制器的温控风扇根据检测到的温度与系统设定的温度的比较实现风扇电机的自动启动和停止,基于微控制器的温控风扇的设计根据温度DS18B20传感器采集到的温度变化自动改变风扇电机的转速,同时用lcd1602液晶显示屏显示检测到的温度与设定的温度. 相似文献
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《电子制作.电脑维护与应用》2016,(15)
如今物联化、智能化席卷全球,智能家居日益流行,电风扇也应该顺应这个热潮。此智能电风扇的设计涉及自动化控制,传感器技术,电机电路,单片机,计算机程序设计,Android等技术领域。本设计实现了风扇根据温度自动调节转速以及人与风扇距离过近自动停止的功能,使其更健康安全,有一定的现实意义。而且创新地使用物联网理念,使用Android端通过网络与风扇互联,使之更加智能化、方便用户使用。 相似文献
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《电子制作.电脑维护与应用》2019,(22)
为了解决家用温度控制系统智能化、自动化、节能的问题。本文设计了一种基于人体红外感应的智能家居温度控制系统。系统采用Arduino单片机作为控制核心,通过人体红外感应传感器采集室内人体红外线信息,当检测到室内有人时,夏季当温度超过设定高温时,蜂鸣器报警,同时风扇转动实现降温,直到温度降到舒适温度以下,风扇停止转动;在冬季,当温度低于设定低温时,蜂鸣器报警,同时启动电热丝工作实现升温,直至温度高于舒适温度以上。当检测到室内无人时,温度控制系统停止工作。经测试,本控制系统一定程度上满足了智能家居的有效控制需求。 相似文献
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王刚勤 《电子制作.电脑维护与应用》1996,(7):22-22
一般电风扇通断电时,都需要人为操作,使用起来较麻烦。本文向大家介绍一种实用的电风扇自动温控开关,可使电风扇在规定上限温度以上时通电,在下限以下温度时停转,使用起来非常方便。一、电路原理介绍 相似文献
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《电子制作.电脑维护与应用》2015,(15)
为了让普通的风扇具有远程无线遥控、温控等智能化特性,本文设计了一种以STC12C5A60S2单片机为基础的智能风扇遥控系统,该系统借助DS18B20温度传感器将采集的温度通过H桥完成风扇电机的驱动,具有安全、可靠、节能及环保的优势,应用前景十分广阔。 相似文献
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《电子制作.电脑维护与应用》2021,(9)
该设计以 STC15F2K60S2 单片机为核心控制器,采用温湿度传感器 DHT11、HMI 智能串口触摸显示屏,实现当前温度、湿度、时钟、风扇状态、风扇挡位等信息的显示,实现风扇的温控开关和调速。使用触摸按键、蓝牙 HC-06、手机 APP 等,实现风扇多种调速方式和控制方式。使用者可以根据个人需要进行温度自动调速、手动调速两种模式的选择,可以手机远程开关风扇和调速,使用更加便捷和灵活。 相似文献
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《电子制作.电脑维护与应用》2017,(13)
本文设计了一种基于手机蓝牙控制的智能电风扇系统,该系统以51单片机和智能手机为核心元件,根据温湿度传感器感知外界环境温度自动调节风扇的转速;运用蓝牙通信模式,进入手机蓝牙界面对风扇进行远程智能控制,使人机交互更为方便;本系统还增加了风扇转速多模式控制方式,实现对电风扇进行转速变换、风向转换及睡眠模式等功能控制,避免了单一模式出现问题不能控制的后果,真正做到多档出风、多向导风、智能送风。 相似文献
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针对通信电源工作期间的过热问题,考虑采用温控风扇进行解决,还能避免待机状态时因风扇空转引起的功耗和噪声。通过对通信电源工作时的内部温度进行采样来智能控制风扇的转停,进而实现通信电源内部温度控制。首先,风扇的开机与关机是通过温度继电器对温度采样的判断进而控制PMOS管通断实现的,当温度升到继电器闭合温度时,PMOS管导通,风扇开机,实现散热功能;当温度降到继电器断开温度时,PMOS管断开,风扇关机,实现减小功耗和去除噪声功能。其次,当温度继续上升时,第一路风扇继续转动散热,同时第二路温度继电器再次对第二路PMOS管进行控制,第二路PMOS管导通,第二路风扇开机散热;当温度降到第一路继电器断开温度时,第一路和第二路PMOS管均断开,同时风扇均关机。另外,该控制电路具有成本低廉、功耗低、电路简单、智能可靠的优点。 相似文献
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<正>学习内容分析本课是《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》第三学段“过程与控制”模块的自编内容,属于“系统与模块”中的“身边的控制系统”部分。本课聚焦身边无处不在的控制系统,结合Mixly软件与Arduino开源硬件模拟实现风扇系统。本课的学习内容分为“解构风扇系统”“建构感应风扇系统”“实现温控感应风扇系统”三个部分。第一部分从组成要素的角度观察系统,探究开关风扇系统的控制方式;第二部分从功能实现的角度改造系统, 相似文献
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传统风扇需要人为控制风速,当人睡着后,无法及时调控风扇会导致人感冒.夏天蚊子多,传统风扇也不具备驱蚊的作用.当人想关闭或者调节风速时,无法远距离控制.针对上述缺点,本文设计了一款以手机 APP 控制的基于单片机的多功能智能温控风扇.以STC89 C52单片机系统板为核心,根据超声波驱蚊原理设计超声波发射电路来达到驱蚊的效果;通过手机 APP端选择风扇的手动模式和自动模式,手动模式下通过手机可以控制风扇的档位,自动模式下温度的高低可控制风扇的档位. 相似文献