智能家居控制系统的几种控制方式比较

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智能家居中的传感器网络和控制系统研究

智能家居中的传感器网络和控制系统研究

智能家居中的传感器网络和控制系统研究智能家居,是指通过信息技术和能源管理技术,将家居的电力和设施进行智能化控制,以提高居住的安全、舒适、便捷、节能等方面的性能。

智能家居的核心技术在于传感器网络和控制系统。

一、传感器网络1、传感器类型目前在智能家居里面,传感器主要分为以下几类:(1)温度传感器:通过检测室内温度变化,可以调节室内温度,提供舒适的生活环境。

(2)光照传感器:通过检测室内光照强度,可以调节室内光线,提供舒适的生活环境。

(3)烟雾传感器:监测室内烟雾浓度,能够及早发现火灾,保障人们的生命安全。

(4)门窗传感器:可以监测门窗是否关闭,提高安全性,同时还能保存室内供暖或冷却空气,节能。

(5)室内空气质量传感器:监测室内空气质量,检测是否存在有毒有害气体,如一氧化碳等,保障人们健康。

2、传感器网络协议在智能家居中,各种传感器必须要通过网络进行通信,以便通过控制中心进行有效监控和控制。

国内外的传感器网络有很多种,例如,基于射频标识(RFID)的传感器网络、基于蓝牙的传感器网络和基于ZigBee等无线协议的传感器网络等等。

我们对基于ZigBee网络协议的传感器网络比较有兴趣的研究,ZigBee是一种低速,低功耗,短距离无线通信协议。

ZigBee在传感器网络中的应用,可以减少设备的能耗,并能有效在低功率环境中进行定期或实时数据传输。

二、控制系统控制系统是智能家居的重要组成部分,它利用各种传感器来获取、处理、分析室内环境信息,并让家居电力和设施智能化控制。

1、控制方式目前智能家居控制系统主要有以下几种控制方式:(1)手机APP控制:这是智能家居控制方式中最普遍和最常见的方法。

例如Tuya智能家居,Honeywell智能家居等等。

(2)声控控制:借助语音识别技术,让智能家居更加容易操作。

例如Amazon的Alexa和Google Home等等。

(3)智能遥控器控制:一种智能遥控器可以通过红外线或Wi-Fi等技术,实现对智能家居的控制。

智能家居控制系统中的人机交互

智能家居控制系统中的人机交互

智能家居控制系统中的人机交互智能家居作为现代家庭生活的重要组成部分,越来越受到人们的青睐。

而在智能家居中,人机交互控制系统则是一个非常重要的组成部分。

智能家居的主要目的是让人们的生活更加便利舒适。

在传统家居中,人们需要手动进行大量的操作,比如开关灯、调节温度、打开窗户等等。

而在智能家居中,人们可以通过人机交互控制系统来实现对家居的智能控制,从而提升生活品质和舒适度。

在智能家居的人机交互控制系统中,主要有以下几种交互方式:1.语音交互:语音交互是智能家居人机交互控制系统中最受欢迎的方式之一。

通过语音交互控制智能家居,可以省去手动操控的时间和麻烦,使人们更加轻松愉悦。

2.手机APP交互:手机APP交互也是智能家居人机交互控制系统中非常常见的一种方式。

通过下载智能家居控制APP,人们可以通过手机对家居设备进行遥控操控,从而实现对智能家居的实时控制。

3.手势交互:手势交互是追求高科技的人所喜欢的一种方式。

通过智能家居控制设备,可以通过像拍打、挥手、拍照等几何手势操作,来对智能家居进行控制。

4.物联网交互:物联网交互是智能家居人机交互的新兴方式。

通过连接多种不同类型的智能家居设备,可以实现设备之间的联动、互相控制,从而提升整个家居环境的自动化程度。

无论采用哪种手段,人机交互控制系统都旨在提升家居生活的便利性和效率。

不过,智能家居人机交互控制系统的设计也需要考虑一些问题,如下所示:1.灵敏度问题:智能家居人机交互控制系统应该具备良好的灵敏度,能够充分理解用户的指令,并快速响应执行。

否则,交互控制的效果将会大打折扣。

2.丰富性问题:智能家居人机交互控制系统应该具备多种交互方式,以适应不同用户的需求。

此外,还应该支持多语言选项,方便不同语言的人群使用。

3.易用性问题:智能家居人机交互控制系统应该尽可能地简洁易用,以降低用户的使用门槛。

同时,还应该提供完善的用户指南和技术支持,以保证用户在使用中的体验。

总之,智能家居人机交互控制系统是智能家居的重要组成部分,它的设计和实现将直接影响到整个智能家居的体验效果。

智能家居控制系统

智能家居控制系统

智能家居控制系统在当今科技飞速发展的时代,智能家居控制系统正逐渐走进我们的日常生活,为我们带来前所未有的便捷和舒适体验。

智能家居控制系统,简单来说,就是通过一系列的技术手段,将家中的各种设备,如灯光、电器、窗帘、安防设备等连接起来,实现智能化的控制和管理。

想象一下,当您下班回家,推开门的瞬间,客厅的灯光自动亮起,空调已经调到了适宜的温度,喜欢的音乐也开始缓缓播放,这一切是不是非常美妙?这就是智能家居控制系统所能实现的场景之一。

智能家居控制系统的核心在于其能够实现设备之间的互联互通。

通过无线网络、蓝牙、Zigbee 等通信技术,不同的智能设备可以相互交流和协作。

比如,当您在手机上设置了“睡眠模式”,系统会自动关闭灯光、拉上窗帘、调整空调温度,并启动安防监控。

这种协同工作的方式,大大提高了生活的便利性和舒适度。

从控制方式上来看,智能家居控制系统提供了多种选择,以满足不同用户的需求。

其中,手机 APP 控制是最为常见的一种方式。

只要您的手机连接到网络,无论身在何处,都可以通过 APP 对家中的设备进行远程控制。

比如说,在炎热的夏天,您可以在下班前提前打开空调,让家中凉爽宜人;或者在外出旅行时,随时查看家中的安防情况,确保家庭安全。

除了手机 APP 控制,语音控制也是近年来备受欢迎的一种方式。

通过智能音箱等语音设备,您只需要说出简单的指令,如“打开客厅灯”“播放音乐”等,系统就能迅速响应并执行相应的操作。

这种方式对于老人和儿童来说尤其方便,无需复杂的操作,就能轻松享受智能家居带来的便利。

此外,还有一些智能家居系统支持场景模式控制。

用户可以根据自己的生活习惯和需求,预先设置好不同的场景模式,如“回家模式”“离家模式”“观影模式”等。

当需要切换场景时,只需一键操作,系统就会自动调整各种设备的状态,营造出相应的氛围。

智能家居控制系统在能源管理方面也发挥着重要作用。

它可以实时监测家中电器的用电情况,并根据您的使用习惯和峰谷电价,智能地控制电器的开启和关闭时间,从而达到节能省电的目的。

智能家居控制系统

智能家居控制系统

智能家居控制系统智能家居控制系统是一种融合了物联网技术与人工智能技术的创新产品,旨在提供便捷、智能、高效的家居生活体验。

通过连接各种家居设备和传感器,智能家居控制系统可以实现对灯光、温度、门窗、安防等多个方面的远程控制和自动化管理。

本文将从技术原理、功能特点、应用场景等多个方面来探讨智能家居控制系统的相关内容。

一、技术原理智能家居控制系统的核心技术是物联网技术和人工智能技术。

物联网技术通过将各种家居设备和传感器连接到互联网上,实现设备之间的互联互通。

而人工智能技术则为系统赋予了学习、分析和判断能力,使得系统可以根据家庭成员的习惯和需求进行智能化的调节和管理。

二、功能特点1. 远程控制:智能家居控制系统可以通过手机、平板电脑等终端设备来实现对家居设备的远程控制。

无论你身处何地,只需要通过手机APP或者网页界面,就能够轻松控制灯光、调节温度、打开窗帘等操作。

2. 自动化管理:智能家居控制系统不仅可以实现远程控制,还可以通过传感器感知环境信息,然后根据设定的规则进行自动化管理。

例如,当检测到有人进入房间时,系统可以自动打开灯光;当室内温度超过设定值时,系统可以自动调节空调温度。

3. 场景模式:智能家居控制系统可以根据用户的生活习惯和需求,提供各种场景模式,并实现一键切换。

例如,早上起床时,可以一键开启“起床模式”,系统就会自动调节灯光亮度和温度;晚上睡觉时,可以一键开启“睡眠模式”,系统会自动关闭灯光和电器设备,以营造一个舒适的睡眠环境。

4. 安全防护:智能家居控制系统还可以与安防设备相结合,实现家庭安全的监控和防护。

当家中接入了智能摄像头、门窗传感器等设备时,系统可以实时监控家庭状况,一旦检测到异常情况,系统会立即发送警报信息给用户。

三、应用场景1. 节能环保:智能家居控制系统可以通过实时监测能源的消耗情况,提供节能建议,并且根据用户的实际需求进行调整。

例如,当用户离开家时,系统可以自动关闭空调、照明等设备,以避免能源的浪费。

基于物联网的智能家居系统设计

基于物联网的智能家居系统设计

基于物联网的智能家居系统设计一、前言随着物联网技术和互联网技术的飞速发展,智能家居系统已经成为一种新的趋势。

智能家居系统可以让人们在家居生活中更加舒适、便捷、安全。

本文将着重探讨基于物联网的智能家居系统的设计。

二、智能家居系统的分类智能家居系统可以根据其功能分类为以下几类:1. 家庭安防系统:家庭安防系统是保证家居安全的关键。

它包括门窗报警器、烟雾报警器、水浸报警器、红外线探测器、远程监控摄像头等。

2. 家庭智能控制系统:家庭智能控制系统可以让人们通过手机或者电脑对家电进行控制,比如灯光控制、空调控制、门窗控制、智能锁控制等。

3. 家庭健康监测系统:家庭健康监测系统可以通过传感器对人们的健康进行监测,比如体温传感器、血压监测仪、心率传感器等。

4. 家庭娱乐系统:家庭娱乐系统包括音响系统、电视系统、游戏机系统等,可以为人们提供丰富的娱乐方式。

三、基于物联网的智能家居系统的设计基于物联网的智能家居系统的设计需要考虑以下几个方面:1. 传感器选择:家庭智能化的关键在于传感器的选择。

根据家庭需要选择不同的传感器,比如温湿度传感器、气体传感器、光线传感器、姿态传感器等。

2. 数据处理:通过传感器采集到的数据需要进行处理,可以采用云计算技术对数据进行分析和处理,获取结构化数据,并形成报表或图表,方便用户进行查看和分析。

3. 设备间的通信:家庭中的各个设备需要进行互联,因此需要选择适合的通信协议,比如Wi-Fi、ZigBee、LoRa等。

4. 控制方式:智能家居系统的控制方式包括手动控制和自动控制。

在手动控制方面,可以通过智能手机、平板电脑等设备进行操作。

在自动控制方面,可以通过根据设定的规则自动对家庭设备进行控制。

5. 云服务支持:智能家居系统需要云服务支持,通过云服务实现远程控制、数据分析等功能。

四、智能家居系统的优势基于物联网的智能家居系统的优势包括:1. 节约能源:智能家居系统可以通过对家电进行自动化控制来节约能源。

智能家居中的电气控制系统设计

智能家居中的电气控制系统设计

智能家居中的电气控制系统设计在科技飞速发展的今天,智能家居已经逐渐走进了我们的生活。

智能家居中的电气控制系统作为核心组成部分,为我们带来了更加便捷、舒适和安全的生活体验。

那么,这个神奇的电气控制系统是如何设计的呢?智能家居中的电气控制系统,简单来说,就是通过一系列的技术手段,让家中的电器设备能够智能化地运行和管理。

它涵盖了从电源供应、线路布局到设备控制等多个方面。

在电源供应方面,稳定性和安全性是首要考虑的因素。

为了确保整个智能家居系统的稳定运行,我们需要根据家庭的用电需求,合理规划电源容量和线路负载。

同时,采用优质的电线电缆和可靠的插座、开关等电气元件,以减少故障发生的可能性。

线路布局是电气控制系统设计中的重要环节。

与传统家居不同,智能家居需要更多的线路来支持各种智能设备的连接和通信。

例如,智能灯光系统可能需要单独的控制线,智能窗帘可能需要电机驱动线等等。

因此,在设计线路布局时,要充分考虑未来可能增加的设备和功能,预留足够的线路通道。

同时,为了美观和方便维护,线路可以采用隐藏式的敷设方式,如在墙壁内或地板下铺设管道。

设备控制是智能家居电气控制系统的核心功能。

这包括了对灯光、电器、窗帘、门锁等各种设备的控制。

目前,常见的控制方式有以下几种:一是通过智能手机或平板电脑上的应用程序进行控制。

用户可以在移动设备上轻松操作家中的各种设备,实现远程控制和场景模式切换等功能。

二是语音控制。

借助语音识别技术,用户只需说出相应的指令,就能控制设备的运行。

这种方式更加便捷和自然,尤其适合在双手忙碌时使用。

三是传感器控制。

通过安装各种传感器,如光线传感器、温度传感器、湿度传感器等,系统可以根据环境的变化自动调整设备的运行状态。

例如,当光线变暗时,自动打开灯光;当室内温度过高时,自动启动空调降温。

在设计设备控制方案时,需要考虑设备之间的兼容性和互操作性。

不同品牌和类型的智能设备可能采用不同的通信协议和标准,如果不能很好地兼容,就会导致系统运行不稳定或部分设备无法正常控制。

智能家居控制系统功能介绍

智能家居控制系统功能介绍
智能家居控制系统由各种家用设备、控制终端、联网模块和中央控制
模块组成。

家用设备用于各种功能,比如照明控制、温控、智能锁、安防
报警等,它们以串口或网络的方式与控制终端连接,控制终端以数据的形
式将设备的控制信号传送到中央控制模块,中央控制模块分析处理后向联
网模块发出控制命令,联网模块将控制命令通过三路自动切换技术向不同
的设备传送。

1、遥控控制:智能家居控制系统支持遥控控制,用户可以远程控制
设备,实现安全有效的控制。

2、联动控制:通过智能家居控制系统,您可以让多个设备互联互动,实现操作的自动化,使家庭设备更加便捷安全。

3、定时控制:智能家居控制系统可以实现定时控制,您可以设定多
个定时程序,根据需要,让家庭设备在指定时间操作,实现自动化控制。

4、场景控制:智能家居控制系统可以实现场景控制。

智能家居产品用户手册

智能家居产品用户手册第一章概述 (3)1.1 产品简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.2.1 智能照明 (3)1.2.2 智能安防 (4)1.2.3 智能环境 (4)1.2.4 智能家电 (4)1.2.5 个性化定制 (4)1.3 技术参数 (4)1.3.1 硬件参数 (4)1.3.2 网络参数 (4)1.3.3 兼容性 (4)第二章设备安装与连接 (4)2.1 安装准备 (4)2.2 设备安装 (5)2.3 网络连接 (5)第三章智能家居控制系统 (5)3.1 控制中心介绍 (5)3.1.1 功能概述 (5)3.1.2 操作界面 (6)3.2 场景模式设置 (6)3.2.1 创建场景模式 (6)3.2.2 编辑场景模式 (6)3.2.3 删除场景模式 (6)3.3 远程控制与监控 (7)3.3.1 远程控制 (7)3.3.2 实时监控 (7)3.3.3 消息通知 (7)第四章安全防护 (7)4.1 安全功能介绍 (7)4.1.1 数据加密 (7)4.1.2 用户权限管理 (7)4.1.3 远程监控 (8)4.1.4 门窗感应器 (8)4.1.5 烟雾报警器 (8)4.2 防护措施 (8)4.2.1 防水设计 (8)4.2.2 防雷设计 (8)4.2.3 防火设计 (8)4.2.4 电池续航 (8)4.3 报警系统 (8)4.3.2 声光报警 (8)4.3.3 联动报警 (8)4.3.4 报警记录查询 (8)第五章灯光控制 (9)5.1 灯光设备接入 (9)5.1.1 设备准备 (9)5.1.2 设备连接 (9)5.1.3 确认接入 (9)5.2 智能灯光调节 (9)5.2.1 基本操作 (9)5.2.2 高级功能 (9)5.3 灯光场景设置 (10)5.3.1 创建场景 (10)5.3.2 应用场景 (10)5.3.3 管理场景 (10)第六章空调与新风系统 (10)6.1 系统介绍 (10)6.1.1 系统概述 (10)6.1.2 系统组成 (10)6.1.3 工作原理 (11)6.2 操作与设置 (11)6.2.1 基本操作 (11)6.2.2 高级设置 (11)6.3 节能模式 (11)6.3.1 节能原理 (11)6.3.2 节能设置 (12)第七章家居家电控制 (12)7.1 家电设备接入 (12)7.1.1 接入准备 (12)7.1.2 接入步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 智能控制 (13)7.2.1 控制方式 (13)7.2.2 控制指令 (13)7.2.3 控制界面 (13)7.3 定时任务设置 (13)7.3.1 定时任务功能 (13)7.3.2 定时任务设置步骤 (13)7.3.3 注意事项 (14)第八章娱乐设备 (14)8.1 娱乐设备接入 (14)8.1.1 设备连接 (14)8.1.2 设备识别 (14)8.2.1 基本控制 (14)8.2.2 高级控制 (15)8.3 娱乐场景设置 (15)8.3.1 创建娱乐场景 (15)8.3.2 应用娱乐场景 (15)第九章用户服务与支持 (15)9.1 用户账户管理 (15)9.1.1 账户注册 (15)9.1.2 账户登录 (16)9.1.3 账户信息修改 (16)9.2 常见问题解答 (16)9.2.1 产品安装与调试 (16)9.2.2 产品使用与维护 (16)9.2.3 产品故障处理 (17)9.3 客户服务 (17)9.3.1 售前咨询 (17)9.3.2 售后服务 (17)9.3.3 技术支持 (17)第十章安全与维护 (17)10.1 安全注意事项 (17)10.1.1 使用前检查 (18)10.1.2 使用过程中注意事项 (18)10.2 定期维护 (18)10.2.1 清洁维护 (18)10.2.2 功能检查 (18)10.3 故障排除与处理 (18)10.3.1 常见故障排除 (18)10.3.2 故障处理 (18)第一章概述1.1 产品简介本智能家居产品是一款集成多项先进技术的家居自动化系统,旨在为用户提供舒适、便捷、安全的居住环境。

智能家居控制系统

智能家居控制系统智能家居控制系统是一种通过科技手段实现对家居设备和设施进行智能化管理和控制的系统。

借助于各种先进的技术,如传感器、无线通信、云计算等,智能家居控制系统使家居生活更加便捷、舒适和安全。

一、智能家居控制系统的基本概念智能家居控制系统是一个全面涵盖家庭各个方面的系统。

它通过网络连接和通信技术,将家居中的各个设备、设施和电器连接在一起,并通过中心控制终端进行远程管理和控制。

智能家居控制系统可以根据用户的需求和指令,自动地控制家庭中的照明、温度、安防、音视频设备等。

二、智能家居控制系统的功能和特点1. 远程操控:智能家居控制系统可以通过手机、平板电脑等移动设备进行远程操控,无论用户身在何处,都可以随时随地控制家居设备。

2. 自动化控制:智能家居控制系统可以设置各种场景模式,根据用户的习惯和需求,自动完成一系列设备的开关、调节和运行。

3. 节能环保:智能家居控制系统可以实时监测家居设备的状态和能耗,通过智能调控,达到节能减排的目的。

4. 安全保障:智能家居控制系统可以连接各类安防设备,如监控摄像头、门窗传感器等,实时监测家庭安全状况,确保家庭安全。

5. 互联互通:智能家居控制系统可以通过互联网和云计算技术,与其他智能设备和家庭管理系统进行互联互通,实现更深层次的智能化。

三、智能家居控制系统的应用领域智能家居控制系统已经广泛应用于家庭、酒店、商业办公等领域。

以下是一些具体的应用领域:1. 照明控制:通过智能家居控制系统,实现对家庭照明的自动化控制,例如根据室内光线情况自动调节灯光亮度。

2. 温控系统:智能家居控制系统可以控制空调、地暖等设备,实现室内温度的定时调节和智能控制。

3. 安防监控:智能家居控制系统与门窗传感器、摄像头等安防设备连接,实现对家庭安全的实时监测和报警功能。

4. 娱乐系统:智能家居控制系统可以整合家庭中的音频、视频设备,实现多区域的音频和视频控制,提供更好的娱乐体验。

5. 环境监测:智能家居控制系统可以监测室内的空气质量、湿度等环境指标,提供人性化的室内环境控制。

智能家居中的自适应控制算法

智能家居中的自适应控制算法随着人工智能技术的不断发展,智能家居也越来越普及。

它不仅能够提高家居的舒适性和便捷性,还能够降低能源和资源的消耗,为人们带来更加可持续的生活方式。

智能家居中的一个关键技术就是自适应控制算法。

自适应控制算法是指能够根据控制对象和环境的变化来自我调整的控制算法。

在智能家居中,自适应控制算法可以根据家庭成员的需求和行为习惯来自动调整家居设备的工作模式和能耗,使家居更加智能、节能和环保。

智能家居中常用的自适应控制算法有以下几种:一、模糊控制算法模糊控制算法是利用模糊逻辑原理对复杂系统进行自适应控制的一种方法。

它可以将人类的认知方式(如模糊思维)转换为数学逻辑,实现对系统的自适应控制。

在智能家居中,模糊控制算法可以根据家庭成员的需求和环境变化来自动调整房间温度、空调风速等参数,提高家居的舒适性和节能性。

二、神经网络控制算法神经网络控制算法是利用人工神经网络模拟人脑神经元进行自适应控制的一种方法。

它可以根据输入信号来自动调整神经网络的权值和阈值,实现对系统的自适应控制。

在智能家居中,神经网络控制算法可以根据家庭成员的行为习惯和生理特征来自动调整照明、音响和净化器等设备的工作模式和能耗,提高家庭的智能化程度和节能效率。

三、遗传算法控制算法遗传算法控制算法是通过模拟遗传、变异和选择等自然遗传过程来进行自适应控制的一种方法。

它可以通过对不同控制策略的交叉和变异,让系统在不断优化中实现更好的控制效果。

在智能家居中,遗传算法控制算法可以根据家庭成员的需求和环境变化来调整家居设备的能耗和工作模式,提高家庭的舒适性和节能效率。

总结智能家居中的自适应控制算法可以根据家庭成员的需求和环境变化来自动调整家居设备的工作模式和能耗,提高家居的智能化、节能性和环保性。

当前,随着人工智能技术的不断发展,自适应控制算法将在智能家居领域发挥越来越重要的作用,为人们带来更加智能、舒适、便捷和环保的生活方式。

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智能家电控制系统实施方案
一、WiFi技术简介
1、WiFi技术介绍
WiFi(WirelessFidelity 的英语简写)无线保真技术,即 IEEE802.11协议。

其是短程无线传输技术之一,通过无线路由器实现联网,可实现无线电信号在几百英尺范围内进行互联网接入,传输速率在54Mbps 范围,可以支持数据传输、图像传输、语音传输以及多媒体传输等。

2、WiFi 技术的优势特点
(一)覆盖范围广
WiFi 无线电波的覆盖范围一般能够达到 100 米左右,完全能够实现家庭范围内的全覆盖。

(二)传输速度快
WiFi 的传输速度可以达到 54Mbps,用户只要在网络覆盖范围内,即可使用笔记本电脑或者 PDA 实现高速上网,完全能够满足社会信息化以及个人应用的需要。

(三)条件限制少
WiFi 不受时间、地点和线路等条件限制,只要有网络存在,用户即可随时随地进行网络访问,进行网上交易、视频服务、远程教育以及娱乐活动等相关服务,是移动办公用户的最佳选择。

(四)安全性能高
根据 IEEE802.11 协议要求,其发射功率必须在 100 毫瓦以内,通常在 60-70 毫瓦之间,其相比手机发射功率 200-l000 毫瓦、对讲机 5 瓦来说,辐射极小,安全性能更高。

(五)普及应用多
如今,手机、电脑、电视、数码产品等,绝大部分电子产品都已支持 WiFi 技术,都能够通过 WiFi 建立通信连接,从而使家庭生活实现数字化和无线化要求,让生活更加方便与时尚。

3、WiFi技术的工作方式
WiFi 对两种类型设备进行了定义。

其一为无线站设备,一般由电脑与无线网卡共同组成。

其二是无线接入点,其能够实现无线与有线网络的桥接功能。

一般由无线输出口与有线网络(802.3)接口共同组成,要求软件与 802.ld 桥接协议相符合。

接入点如同无线网络中的基站一样,实现多个无线接入站在有线网络上的聚集功能。

WiFi 主要对 infrastructure 以及 adhoc 两种模式进行了定义。

其中
m-frastructure 模式要求无线网络中最少有一个接入点与有线网络进行连接,并且存在多个无线终端站。

因大部分用户都会访问有线网络设备或者应用有线服务功能,因此该模式应用较多。

而 adhoc 模式也即指点对点模式(peartopear模式)或者IBSS模式。

二、智能家电控制系统的几种控制方式比较:
(1)从传输媒质上看主要存在着有线、无线以及有线和无线相结合的方式。

有线方式的
智能家电系统在存在布线麻烦、线路繁琐、耗时费力、成本较高等问题,不宜采用;随着无线技术如WLAN 、IrDA 、蓝牙、ZigBee 、HomeRF 的发展,无线技术逐步应用到智能家电系统中,与有线方式相比无线方式布线成本低,在稳定性、节能和后续扩展等方面有着很大优势,釆用无线传感器网和无线控制器的智能家电系统成为了人们关注的热点。

(2)从控制终端看,其一,可以采用键盘、红外遥控器等设备作为终端控制,此种方式需要有与之相配套的控制器,控制起来较复杂一些,成本也不便宜,有一个缺点是不能远程控制;其二,终端是计算机,通过Interne 对家电系统进行控制,此种方式存在体积大、不能携带、不够灵活的问题;其三;釆用手机作为终端,随着智能手机的广泛使用,手机可以通过无线网络如Wi-Fi,蓝牙等对家居系统进行控制,这种方式方便、快捷、灵活。

现有的智能家电大多房间内部布线,需在家庭装修前先布好线,如若家庭装修已经完成需要破坏掉一部分装修再布线,给住户造成不便并有一部分额外花销。

釆用无线Wi-Fi 无线技术是最佳的办法,它不受家居房屋结构和装修的影响,Wi-Fi 最大的优点是不需布线。

Wi-Fi 信号传输距离在100米左右,可以满足家庭需求。

无线接入方式中Wi-Fi 目前是风头正劲,也是大势所趋,目前厂家产的计算机和比较新的手机上差不多都自带Wi-Fi,它有比较好的前景,是后续智能家电系统的发展趋势。

本文设计的智能家电控制系统使用手机作为终端,面向Wi-Fi 家庭网关,可以实现本地家庭内部家电的控制,智能手机连接到网络上,通过网关控制器连接家电。

本文方案图如图3. 1所示。

图3. 1方案图
三、设计框架
在本设计中釆用智能手机作为终端,现在智能手机大多含有Wi-Fi 模块,以Wi-Fi 网关作手机 Internet 网关 家电控制

光 电饭
煲 空调
WIFI
为集中控制器控制家电。

设计框图如图3. 2所示。

图3.2设计框图
智能手机通过Wi-Fi 与Wi-Fi 家庭网关进行无线通信,在Wi-Fi 家庭网关上装有无线发射模块,无线Wi-Fi 的子节点接收模块包括智能开关和红外转发器等。

家庭中的灯光、电饭褒、空调设备与对应的智能开关和红外转发器这些子节点连接,由于每个智能开关和红外转发器这些节点上都配一个无线网络接收模块,经由这些无线收发模块数据信息便可以在网关和各个智能开关和红外转发器子节点之间进行交换,从而实现对家中电器的控制。

四、硬件组成
(1)wifi 芯片:ESP8266是一个完整且自成体系的WIFI 网络解决方案,能够搭载软件发射
接收
发射 接收 手机 Internet
家庭网关
智能开关 智能红外转换器


空调
电饭煲
应用,或通过另一应用处理器卸载所有WIFI网络功能。

ESP8266具有功耗低、集成度高、性能强等特点。

在睡眠模式下,其消耗的最小电流小于12uA,处于连接状态时,其消耗功率少于1.0mW。

ESP8266集成了板子上最关键的部件,其中包括电源管理组件、TR开关、RFbalun、峰值为+25dBm的大功率PA,因此,ESP8266既保证了BOM的成本最低,又便于被嵌入任何系统。

ESP8266仅有的外部BOM是电阻器、电容器和晶振。

(2)STM32F103:STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核。

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