基于物联网的智能联动控制系统设计

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基于物联网的智能家居智能控制系统设计

基于物联网的智能家居智能控制系统设计

基于物联网的智能家居智能控制系统设计智能家居是物联网技术在家居领域中的应用,通过互联网连接智能设备,使家居具备远程控制、自动化调节等功能。

基于物联网的智能家居智能控制系统设计,旨在实现家庭设备的智能化管理和优化能源利用,使家居生活更加便捷、高效。

在设计智能家居智能控制系统之前,首先需要了解家庭中的各种设备和环境要素。

例如,灯光、空调、暖气、门锁、摄像头等智能设备、室内温度、湿度、光照等环境参数。

接下来,根据不同家庭成员的需求和习惯,确定智能控制系统的功能需求。

一、智能家居智能控制系统的功能需求1. 远程控制功能:用户可以通过手机APP、平板电脑或电脑实时监控和控制家庭设备,无论身在何处都可以远程操作。

2. 定时预约功能:用户可以根据自己的作息时间和需求,设置家庭设备的定时开关机时间,如定时开启空调和热水器等。

3. 情景模式功能:根据不同的场景需求,用户可以设定情景模式,例如离家模式、回家模式、睡眠模式等。

在特定情景下,系统可以自动调整设备的工作状态和亮度。

4. 安防监控功能:通过摄像头和传感器等设备,监测家庭的安全状况,如发现异常情况,自动报警,并推送通知给用户。

5. 能源管理功能:通过对家庭设备的智能控制,实现能源的优化利用,如根据室内外温度自动调整空调、暖气的工作模式,实现能效最大化。

二、智能家居智能控制系统的设计方案1. 网络架构设计智能家居智能控制系统需要与各个智能设备连接,因此需要设计一个稳定可靠的网络架构。

一般采用无线网络或有线网络实现连接,还可以使用Zigbee、Z-Wave等物联网协议。

2. 数据通信与处理设计智能设备通过传感器采集环境数据,并通过交换机、路由器等设备传输至云服务器。

云服务器负责数据的存储和处理,将数据转化为用户可以理解和使用的形式,并反馈给用户。

3. 用户界面设计智能家居智能控制系统的用户界面应该简洁、易用,让用户能够快速上手。

可以采用图形化的界面,以便用户直观地看到家庭设备的状态和操作按钮。

《2024年基于物联网的智能家居控制系统设计》范文

《2024年基于物联网的智能家居控制系统设计》范文

《基于物联网的智能家居控制系统设计》篇一一、引言随着科技的发展,智能家居已经成为了人们生活中的一部分。

通过将物联网技术应用于智能家居控制系统中,可以实现更加智能、便捷的家居管理。

本文旨在设计一个基于物联网的智能家居控制系统,为人们的生活带来更多便利。

二、系统设计需求在系统设计阶段,我们首先明确智能家居控制系统的需求。

系统需要满足用户对家居设备进行远程控制、实时监控、语音控制等需求。

同时,系统还需要具备节能、安全、稳定等特点。

三、系统架构设计基于上述需求,我们设计了如下的智能家居控制系统架构:1. 硬件架构:包括传感器、执行器、控制器等硬件设备。

传感器用于采集家居环境信息,执行器用于执行控制命令,控制器负责协调各硬件设备的工作。

2. 软件架构:包括物联网平台、控制系统软件、用户界面等部分。

物联网平台负责数据传输和存储,控制系统软件负责处理控制命令和设备管理,用户界面提供友好的操作体验。

四、关键技术实现在系统实现过程中,我们需要解决以下几个关键技术问题:1. 数据传输:通过物联网平台实现家居设备与服务器之间的数据传输,保证数据的实时性和准确性。

2. 控制策略:根据用户需求和家居环境信息,制定合理的控制策略,实现家居设备的智能控制。

3. 安全性:采取多种安全措施,保障系统数据的安全性和用户的隐私。

4. 用户体验:优化用户界面,提供友好的操作体验。

五、系统功能实现根据系统设计需求和架构设计,我们实现了以下功能:1. 远程控制:用户可以通过手机、电脑等设备远程控制家居设备,实现家居设备的开关、调节等功能。

2. 实时监控:系统可以实时监测家居环境信息,如温度、湿度、空气质量等,并通过用户界面展示给用户。

3. 语音控制:用户可以通过语音助手实现家居设备的控制,提高操作的便捷性。

4. 节能环保:系统可以根据用户的习惯和家居环境信息,自动调节家居设备的运行状态,实现节能环保。

5. 安全防护:系统具备多种安全防护措施,如密码验证、访问控制等,保障系统数据的安全性和用户的隐私。

基于物联网技术的智能家居控制系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居控制系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居控制系统设计与实现随着科技的不断进步和物联网技术的发展,智能家居呈现出了越来越广泛的应用。

基于物联网技术的智能家居控制系统的设计和实现,不仅可以提升家居的智能化程度,使生活更加便捷,而且还可以提高家居的安全性和舒适度。

以下将结合实际应用,介绍智能家居控制系统的设计和实现。

一、智能家居控制系统的设计1.控制系统的架构智能家居控制需要考虑到各种智能设备的联动,因此在设计控制系统架构时需要考虑到设备的互联性。

通常,智能家居控制系统的架构采用分层架构,即将整个系统分为感知层、控制层和应用层。

感知层:感知层是智能家居控制系统中最基础的环节,负责感知家居设备的状态。

可以通过各种传感器(如温度传感器、湿度传感器等)来采集设备环境的数据,将其转化为数字信号并传输到控制层。

控制层:控制层在智能家居控制系统中充当了“大脑”的角色,负责对感知层采集到的数据进行分析处理,决定对设备进行何种控制操作。

控制层通常由中央控制器(如智能音箱、智能家居网关)和家庭服务器(如NAS)等构成。

应用层:应用层是智能家居控制系统的最上层,主要是实现用户与智能家居设备的交互。

用户可以通过应用层提供的手机App或者其他设备进行远程控制或者设置设备的使用规则等。

2.控制系统的实现技术(1)无线网络技术智能家居控制系统需要网络连接以实现信息的传输,常用的网络技术包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。

Wi-Fi作为一种常见的无线网络技术,具有速度快、稳定等特点,现如今几乎家家户户都有Wi-Fi网络。

在智能家居控制系统中,可以通过使用Wi-Fi智能插座、Wi-Fi开关等实现设备的智能化,以实现远程控制等功能。

另外,ZigBee是一种专门用于智能家居控制的无线通信协议,具有低功耗、低速率等优点,非常适用于智能家居领域。

(2)语音识别技术随着人工智能技术的发展,语音识别技术已经成为智能家居控制系统中不可或缺的一部分。

语音识别技术可以让用户通过语音进行设备控制和设置等操作,并且可以识别多种语言。

《2024年基于物联网的智能家居控制系统设计》范文

《2024年基于物联网的智能家居控制系统设计》范文

《基于物联网的智能家居控制系统设计》篇一一、引言随着物联网技术的快速发展,智能家居控制系统已成为现代家庭生活的重要组成部分。

基于物联网的智能家居控制系统设计,旨在通过互联网将家庭设备连接起来,实现智能化、便捷化的生活体验。

本文将详细介绍基于物联网的智能家居控制系统的设计思路、实现方法及优势。

二、系统设计目标本智能家居控制系统设计的目标是为用户提供一个安全、舒适、便捷的居住环境。

系统应具备以下功能:1. 远程控制:用户可通过手机、电脑等设备远程控制家中的设备。

2. 自动化控制:系统可根据用户的生活习惯、环境条件等自动控制家中的设备。

3. 节能环保:系统应具备节能环保功能,降低能源消耗,提高生活品质。

4. 安全性:系统应具备较高的安全性,保障用户的生活安全。

三、系统架构设计本智能家居控制系统架构主要包括感知层、网络层和应用层。

1. 感知层:通过各类传感器、智能设备等感知家庭环境、设备状态等信息。

2. 网络层:将感知层获取的信息通过物联网技术传输至应用层。

3. 应用层:对传输过来的信息进行处理,实现远程控制、自动化控制等功能。

四、硬件设计本智能家居控制系统的硬件设备主要包括智能设备、传感器、控制器等。

其中,智能设备包括智能灯具、智能空调、智能窗帘等;传感器包括温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器等;控制器可采用智能家居控制器或智能音响等设备。

硬件设计应考虑设备的兼容性、稳定性、易用性等因素。

五、软件设计本智能家居控制系统的软件设计主要包括操作系统、数据传输协议、控制算法等。

操作系统可采用物联网操作系统,如Android、iOS等;数据传输协议可采用Wi-Fi、蓝牙等无线传输协议;控制算法可根据用户的生活习惯、环境条件等实现自动化控制功能。

软件设计应考虑系统的可扩展性、可维护性、安全性等因素。

六、系统实现本智能家居控制系统的实现主要包括设备接入、数据传输、控制执行等步骤。

首先,将各类智能设备接入系统,通过传感器获取家庭环境、设备状态等信息;其次,将获取的信息通过物联网技术传输至应用层;最后,应用层对传输过来的信息进行处理,实现远程控制、自动化控制等功能。

基于物联网的智能联动控制系统设计

基于物联网的智能联动控制系统设计

基于物联网的智能联动控制系统设计摘要随着物联网技术在智能工厂的广泛应用,针对智能工厂中设备检测及设备之间组网控制,设计了一套基于物联网的智能控制系统。

智能控制系统中子系统模块既能独立实现各自功能,又能通过子系统模块之间的信息传递实现对子系统模块的智能控制。

关键词物联网;智能联动控制系统;无线通信Abstract With the wide application of IoT technology in intelligent factories,a set of intelligent control system based on IoT is designed for the equipment inspection in the intelligent factory and the networking control between devices. Each subsystem module in the intelligent control system can not only realize their own functions independently,but also realize the intelligent control of the subsystem modules through the information transmission between the subsystem modules.Key words internet of thing;intelligent linkage control system;Wireless communication前言“工業4.0”是基于信息物理系统(CPS)为核心发展的智能制造。

CPS包含了将来无处不在的环境感知、嵌入式计算、网络通信和网络控制等系统工程,使物理系统具有计算、通信、精确控制、远程协作和自治功能。

基于物联网的智能家居远程控制系统设计

基于物联网的智能家居远程控制系统设计

基于物联网的智能家居远程控制系统设计随着科技的不断发展,物联网技术逐渐渗透到日常生活的方方面面,智能家居作为物联网技术的一个重要应用领域,正在逐渐改变人们的生活方式。

智能家居远程控制系统作为智能家居的重要组成部分,为人们提供了更便捷、舒适的生活体验。

本文将介绍基于物联网的智能家居远程控制系统的设计原理和关键技术,以及该系统在智能家居中的应用前景。

一、智能家居远程控制系统的设计原理智能家居远程控制系统是指通过物联网技术实现用户对家居设备的远程控制。

其设计原理主要包括传感器采集数据、数据传输、智能控制和用户界面等几个方面。

(一)传感器采集数据智能家居远程控制系统首先需要通过传感器采集各种家居设备的数据,包括温度、湿度、光照、烟雾、气体等环境参数,以及家电设备的状态信息。

这些数据通过传感器实时采集并上传至系统服务器,为后续的智能控制提供数据支持。

(二)数据传输传感器采集到的数据需要经过数据传输网络上传至系统服务器,以供远程控制和监测。

常见的数据传输方式包括有线网络和无线网络,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等。

通过这些网络,数据可以及时、稳定地传输至系统服务器,为用户提供远程控制的条件。

(三)智能控制智能控制是智能家居远程控制系统的核心功能,通过对传感器采集到的数据进行分析和处理,实现对家居设备的智能控制。

在温度传感器检测到室内温度过高时,系统可以自动控制空调开启,使室内温度保持在舒适范围内;在光照传感器检测到光线较暗时,系统可以自动控制窗帘打开,增加室内采光。

这些智能控制功能有效地提升了居住环境的舒适性和安全性。

(四)用户界面用户界面是用户与智能家居远程控制系统进行交互的重要途径,用户可以通过手机App、网页等方式实现对家居设备的远程控制和监测。

用户界面需要友好、直观,方便用户操作和管理家居设备,提升用户体验。

二、智能家居远程控制系统的关键技术智能家居远程控制系统涉及多种关键技术,包括传感技术、数据传输技术、智能算法技术和用户界面技术等。

基于物联网的智能家居控制系统设计共3篇

基于物联网的智能家居控制系统设计共3篇

基于物联网的智能家居控制系统设计共3篇基于物联网的智能家居控制系统设计1随着科技的发展,以及人们对生活质量的需求日益提高,智能家居也由此应运而生。

智能家居通过将传感器、控制设备和网络等技术集成到房屋中,实现家居设备间的通信和控制,从而提高家居的舒适度、安全性和能耗效率。

其中,物联网技术(Internet of Things, IoT)作为智能家居的基础,为智能家居的实现提供了可靠的支撑。

本文将介绍基于物联网的智能家居控制系统的设计。

首先,我们需要选择合适的传感器和控制设备。

对于智能家居来说,其控制系统需要采用广泛的传感器和控制设备。

例如,温度传感器可以用来感知室内温度,风扇或者空调可以用来控制室内温度,灯光传感器可以用来感知室内光线强度,智能插座可以用来控制插入其中的电器设备的开关等。

选用传感器和控制设备时,需按照实际需要进行选择,避免浪费。

其次,我们需要将各种设备相连接,这位于智能家居控制系统的核心。

传感器、控制设备和网络需要有合适的连接方式,必须使其互相交互。

这意味着系统需要一个合适的通信方式,比如Zigbee、Z-wave、Wi-Fi或者蓝牙等。

选择通信方式时,也需考虑控制设备之间的距离和噪声。

然后,智能家居控制系统需要一个合适的平台,以便进行智能化控制。

智能控制平台可以让用户轻松地控制房屋中的设备,同时还能够根据用户的习惯来实现个性化的控制。

例如,用户可以预置好一些场景,如“通风”、“睡眠”、“晚餐时间”等,一键启动相应场景即能自动调节相应设备,从而方便快捷。

智能家居控制平台的设计与实现将极大地提高家居的智能化水平。

最后,智能家居控制系统需要具有良好的安全性。

随着智能家居应用的普及,我们需要采取措施来防止黑客入侵,保护用户隐私等。

智能家居系统中的数据库应进行加密存储和传输,防止敏感信息泄露。

同时,通讯协议也应该经过安全验证、防止欺诈和消息篡改等。

总之,基于物联网的智能家居控制系统的设计需要经过详细的调研,充分考虑用户的需求和实际情况,注意系统间的协同工作,同时提高系统的安全性。

基于物联网的智能家居远程控制系统设计

基于物联网的智能家居远程控制系统设计

基于物联网的智能家居远程控制系统设计随着科技的不断发展,物联网技术已经渗透进了各个领域,其中智能家居领域也受益于物联网技术的发展。

智能家居远程控制系统结合了物联网技术和智能家居设备,使得用户可以通过手机或者电脑远程控制家中的电器设备,达到智能化的居家生活。

本文将介绍一种基于物联网的智能家居远程控制系统的设计方案。

一、设计方案概述智能家居远程控制系统主要包括以下几个组成部分:智能家居设备、物联网网关、远程控制终端和云平台。

智能家居设备包括各种传感器、执行器和控制器,例如温湿度传感器、智能插座、智能灯泡等。

物联网网关负责将智能家居设备连接到互联网,实现设备与远程控制终端之间的通信。

远程控制终端可以是手机、电脑等,用户可以通过远程控制终端对智能家居设备进行控制。

云平台则负责接收和处理智能家居设备上传的数据,同时也提供远程控制终端所需的数据和服务。

二、系统设计1. 智能家居设备设计智能家居设备应当具备传感、执行、处理、通信等功能。

传感器用于采集环境数据,例如温度、湿度、光照等;执行器用于控制家居设备,例如智能插座可以控制电器的开关;控制器用于逻辑控制和数据处理,例如根据环境数据自动调节家居设备状态;通信模块用于与物联网网关进行通信,将采集的数据上传到云平台,并接收远程控制指令。

2. 物联网网关设计物联网网关是连接智能家居设备与互联网的关键设备,它需要具备通信协议转换和数据传输功能。

物联网网关负责将智能家居设备上传的数据转换为云平台可识别的格式,并将远程控制终端下发的控制指令转发给智能家居设备。

物联网网关可以选择常见的通信协议,例如Wi-Fi、ZigBee、蓝牙等,根据不同的智能家居设备选择合适的通信模块。

3. 远程控制终端设计远程控制终端可以选择手机、电脑等智能设备,用户可以通过安装相应的App或者软件来实现远程控制功能。

远程控制终端需要具备用户界面和用户交互功能,用户可以通过界面选择需要控制的智能家居设备,并发送控制指令给物联网网关。

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基于物联网的智能联动控制系统设计摘要随着物联网技术在智能工厂的广泛应用,针对智能工厂中设备检测及设备之间组网控制,设计了一套基于物联网的智能控制系统。

智能控制系统中子系统模块既能独立实现各自功能,又能通过子系统模块之间的信息传递实现对子系统模块的智能控制。

关键词物联网;智能联动控制系统;无线通信Abstract With the wide application of IoT technology in intelligent factories,a set of intelligent control system based on IoT is designed for the equipment inspection in the intelligent factory and the networking control between devices. Each subsystem module in the intelligent control system can not only realize their own functions independently,but also realize the intelligent control of the subsystem modules through the information transmission between the subsystem modules.Key words internet of thing;intelligent linkage control system;Wireless communication前言“工業4.0”是基于信息物理系统(CPS)为核心发展的智能制造。

CPS包含了将来无处不在的环境感知、嵌入式计算、网络通信和网络控制等系统工程,使物理系统具有计算、通信、精确控制、远程协作和自治功能。

它注重计算资源与物理资源的紧密结合与协调,主要用于一些智能系统上如设备互联,物联传感,智能家居,机器人,智能导航等[1]。

“工业4.0”主要分为三个主题:智能工厂、智能生产和智能物流。

智能工厂是指工厂生产系统智能化,通过网络分布式生产设施实现;智能生产主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等;智能物流主要通过互联网、物联网、物流网,整合物流资源,充分发挥现有物流资源供应方的效率,而需求方,则能够快速获得服务匹配,得到物流支持[2-5]。

智能工厂按照重视可持续性的服务中心的业务来设计,因此,服从性、灵活性、自适应以及学习等特征、容错能力,甚至风险管理都是其中不可或缺的要素。

智能工厂的装备将实现高级自动化,主要是由基于自动观察生产过程的CPS 的生产系统的灵活网络来实现的。

通过可实时应对的灵活的生产系统,能够实现生产过程的彻底优化。

同时,生产优势不仅仅是在特定生产条件下一次性体现,也可以实现多家工厂、多个生产单元所形成的世界级网络的最优化[6]。

本文提出了一种广泛适用的基于物联网的智能联动控制系统方案,实现了对智能工厂设备自动化控制,实现多个生产单元设备的自动组网,实现智能工厂设备的状态监控。

1 系统总体结构如图1所示的是智能联动控制系统的总体结构示意图。

智能联动控制系统包括主机控制系统、从机控制系统、遥控器系统、触摸屏系统。

从机控制系统一方面实现对自身监测设备运行状态的检测及控制,另一方面通过与主机控制系统通信,将从机控制系统设备的运行状态信息上报至主机控制系统。

触摸屏系统通过与主机控制系统通信,将主机控制系统设备的运行状态以及与主机控制系统相连从机控制系统设备的运行状态在触摸屏系统上进行显示,并实现对主机控制系统及其相连的从机控制系统的控制。

遥控器系统通过与主机控制系统通信,实现对主机控制系统的控制。

主机控制系统一方面实现对自身监测设备运行状态的检测及控制,另一方面通过与从机控制系统、遥控器系统、触摸屏系统进行通信,实现从机控制系统、遥控器系统、触摸屏系统对主机控制系统的控制。

同时,主机控制系统接入云平台,实现主机控制系统的远程监控。

在一个智能联动控制系统中,一个主机控制系统可以与一个或者多个从机控制系统实现通信,一个从机控制系统只可以与一个主机控制系统实现通信。

2 系统实现2.1 智能联动控制系统硬件系统设计主机控制系统包括MCU模块、无线网络模块、传感器模块、按键开关模块、编码开关模块、串口通信模块、指示灯模块。

从机控制系统包括MCU模块、无线网络模块、传感器模块、按键开关模块、编码开关模块、串口通信模块、指示灯模块。

遥控器系统包括MCU模块、无线网络模块、编码开关模块、按键开关模块。

触摸屏系统包括显示模块、串口通信模块。

2.2 智能联动控制系统工作方式主机控制系统、从机控制系统内部各模块之间数据信息流如图2所示。

主机控制系统与从机控制系统中MCU模块根据获取的编码开关模块信息,配置无线网络参数,无线网络模块根据配置的无线网络参数建立无线网络连接,实现主机控制系统与从机控制系统的无线网络通信。

主机控制系统与从机控制系统中MCU模块根据传感器模块检测到的数据,对主机设备运行状态进行显示及控制。

主机控制系统与从机控制系统中MCU模块根据按键开关模块信息,实现对主机设备的控制。

主机控制系统与从机控制系统中MCU模块通过串口通信模块实现与串口相连设备的通信。

主机控制系统与从机控制系统中MCU模块根据业务逻辑控制指示灯模块运行,实现对设备运行状态进行指示。

主机控制系统中MCU模块通过无线网络模块接入云平台,将主机控制系统监测设备运行状态及所连从机控制系统监测设备运行状态上传至云平台,实现主机控制系统的远程监控。

遥控器中MCU模块及无线网络模块长时间处于休眠状态,通过按键开关唤醒MCU模块,MCU模块实现对无线网络模块的唤醒,然后将按键开关模块信息及编码开关模块数据信息,通过无线网络模块发送。

触摸屏系统对串口通信模块获取到的数据进行显示,并根据触摸屏界面上的操作信息通过串口通信模块发送。

3 系统应用现有的集尘器控制系统主要通过机器本身的启停按键实现变频器的启停控制,并且没有对集尘器状态检测的显示,因此存在以下问题:①集尘器早于粉尘设备开机或者粉尘设备停机之后集尘器一直运行,造成能源浪费;②粉尘设备开机一段时间后集尘器开机运行,此时产生的粉尘没有被及时清理造成粉尘设备周边粉尘浓度较高,造成空气污染;③没有对集尘器运行状态监测显示,无法对集尘器的工作故障进行有效判断并告警;④集尘器的启停操作必须要操作人员近距离接触集尘器进行控制,使用不便利。

因此,将智能联动控制系统应用于集尘器的控制,实现对集尘器的智能控制。

整个除尘器智能联动控制系统包括安装在除尘器上的主机控制器、触摸屏,安装在粉尘设备上的从机控制器,遥控器。

3.1 主机控制器如图3所示,除尘器的变频器控制主要包括远程控制、自动控制、手动控制、预警控制等方式。

遥控器检测到开机或停机按键信息时,将开机或停机信息发送给主机控制器,从而实现遥控器对除尘器变频器的远程启停控制。

从机控制器根据霍尔电流传感器检测到的从机设备电机的电流值,计算从机设备运行功率,判断从机设备处于开机还是停机状态,并将设备状态通过无线wifi模块发到主机控制器,从而实现从机控制器对除尘器变频器的自动启停控制。

触摸屏检测到其参数设置界面上开机或停机按键信息時,将开机或停机信息发送到主机控制器,从而实现触摸屏对除尘器变频器的手动启停控制。

主机控制器根据压力传感器模块检测到的除尘器粉尘通道中压力数据、尘高传感器模块检测到的除尘器尘箱中粉尘高度数据,判断除尘器粉尘通道压力、尘箱中粉尘高度是否达到报警阈值,实现对除尘器变频器的智能控制。

主机控制器中压力传感器、尘高传感器的检测流程如图4所示。

通过判断压力传感器、尘高传感器检测数据是否达到预警阈值,实现对除尘器变频器的智能控制。

如图5所示,主机控制器、从机控制器根据拨码开关信息配置无线wifi网络参数,建立无线wifi网络连接,实现链路层网络通信。

3.2 从机控制器如图6所示,从机控制器每20us获取一次霍尔电流传感器数据,每1000个数据计算出最大值与最小值之差,即每20ms计算获取一次电流的峰值,作为单次霍尔电流传感器采样电流。

从机控制器应用层程序每20ms读取霍尔电流传感器采样电流,计算从机运行设备功率,根据启动功率大小,判断当前从机设备的启停状态,并将从机设备状态通过无线wifi发送到主机控制器。

3.3 触摸屏触摸屏获取或设置从机启动功率的流程如图7所示。

触摸屏向主机控制器发送获取或设置从机启动功率指令,主机控制器根据接收到的信息,向从机控制器发送获取或设置从机动功率指令,从机控制器接收到信息后,向存储模块读取或写入从机启动功率,并向主机控制器发送返回信息,主机控制器接收到从机控制器信息,判断是否超时,如果超时,向触摸屏发送异常码,否则根据从机控制器返回信息发送相关返回信息,触摸屏接收主机控制器返回信息,判断是否超时,如果超时,显示“Moudbus通信故障”,如果接收到异常码,显示“wifi通信故障”,否则显示从机启动功率或“启动功率设置成功”。

4 结束语针对智能工厂中设备运行状态检测及设备组网通信,结合物联网技术,提出了一套基于物联网的智能联动控制系统,包括主机控制系统、从机控制系统、遥控器系统、触摸屏系统等子系统。

各个从机控制系统独立工作,同时与主机控制系统组成网络,通过网络通信实现主机控制系统的智能控制。

将智能联动控制系统应用在集尘器领域中,实现对集尘器的智能控制,一方面便于对集尘器的智能管理,另一方面有利于对整个车间机器的智能控制。

本文提出的智能联动控制系统具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济等优点。

随着物联网、云计算等新技术的普及应用,新型智能传感器及仪器装置等产品的研发,智能联动控制系统的功能将会不断拓展,定会有更加光明的未来。

参考文献[1] 王喜文.工业4.0:智能工业[J].物联网技术,2013,(12):2-3.[2] González G R,Organero M M,Kloos C D. Early Infrastructure of an Internet of Things in Spaces for Learning[C].Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.IEEE,2008:381-383.[3] International Telecommunication Union UIT. ITU Internet Reports 2005:The Internet of Things[J]. The Internet of Things 2005,(17):19-21.[4] GUSTA VO RG,MARIO MO,CARLOS DK. Early infrastructure of an Internet of Things in Spaces for Learning [C]. Eighth IEEE International Conferenceon advanced Learning Technologies,2008:381-383.[5] AMARDEO C,SARMA,J G. Identities in the Future Internet of Things[J]. Wireless Pers Commun 2009,(49):353-363.[6] 赵静,喻晓红,黄波,等.物联网的结构体系与发展[J].通信技术,2010,(9):106-108.。

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