基于物联网技术的智能家居控制系统设计方案
基于物联网的智能家居控制系统设计分析

基于物联网的智能家居控制系统设计分析随着科技的快速发展和智能化的普及,智能家居控制系统正逐渐走入人们的生活。
基于物联网的智能家居控制系统将各种家居设备与网络进行连接,实现远程控制和智能化管理,为人们提供更加便捷、舒适、安全的生活体验。
本文将对基于物联网的智能家居控制系统进行设计分析。
一、智能家居控制系统的设计原理基于物联网的智能家居控制系统通过设备之间的互连和信息交互,实现智能化的家居控制。
其设计原理主要包括以下几个方面:1. 传感器技术:智能家居控制系统通过各类传感器采集环境信息,如温度、湿度、光照等,为后续的控制操作提供数据支持。
2. 通信技术:智能家居控制系统利用物联网技术,将家居设备与互联网进行连接,实现设备之间的信息交流和远程控制。
3. 控制算法:智能家居控制系统利用先进的控制算法,对采集到的环境信息进行处理和分析,以实现智能家居设备的智能化控制和优化管理。
4. 用户界面:智能家居控制系统提供用户友好的界面,使用户能够方便地进行设备控制和管理,如通过手机App、语音控制等。
二、基于物联网的智能家居控制系统的主要功能基于物联网的智能家居控制系统具备多样化的功能,以满足用户多样化的需求。
下面列举几个主要功能:1. 环境控制:智能家居控制系统能够实时监测环境参数,并自动调节设备,如智能温控系统可以根据室内温度变化自动控制空调或暖气。
2. 安防监控:智能家居控制系统可以接入门窗传感器、摄像头等设备,实现家庭安全监控和报警功能。
用户可以通过手机随时查看家中情况,并对异常情况进行警报和联动控制。
3. 能源管理:智能家居控制系统可以对家中电器设备进行远程控制和定时开关,帮助用户合理使用能源,减少能源浪费。
4. 健康监测:智能家居控制系统可以接入健康监测设备,如体温计、血压计等,将用户的健康数据传输给医疗机构或家庭医生,实现家庭健康管理。
三、基于物联网的智能家居控制系统的设计要点在设计基于物联网的智能家居控制系统时,需要考虑以下几个要点:1. 设备互联与兼容性:智能家居控制系统要支持多种设备的互联和兼容,确保不同厂商的设备能够无缝衔接,并实现协同工作。
基于物联网的智能家居控制系统开发方案

基于物联网的智能家居控制系统开发方案第1章项目背景与需求分析 (4)1.1 物联网与智能家居概述 (4)1.2 市场现状与趋势分析 (4)1.3 用户需求分析 (4)1.4 技术可行性分析 (5)第2章系统架构设计 (5)2.1 总体架构 (5)2.2 硬件架构 (5)2.3 软件架构 (6)2.4 通信协议与接口设计 (6)第3章硬件选型与设计 (6)3.1 传感器模块选型 (6)3.1.1 温湿度传感器 (6)3.1.2 光照传感器 (6)3.1.3 烟雾传感器 (7)3.1.4 人体红外传感器 (7)3.2 控制模块选型 (7)3.2.1 继电器模块 (7)3.2.2 舒适性调节模块 (7)3.2.3 智能开关模块 (7)3.3 通信模块选型 (7)3.3.1 WiFi模块 (7)3.3.2 蓝牙模块 (7)3.3.3 LoRa模块 (7)3.4 电源管理模块设计 (7)3.4.1 电源模块 (7)3.4.2 电池管理系统 (8)3.4.3 电源分配模块 (8)第4章软件系统设计 (8)4.1 系统软件框架 (8)4.1.1 感知层 (8)4.1.2 传输层 (8)4.1.3 平台层 (8)4.1.4 应用层 (8)4.2 数据处理与分析 (8)4.2.1 数据处理 (8)4.2.2 数据分析 (8)4.3 控制策略与算法 (9)4.3.1 控制策略 (9)4.3.2 算法 (9)4.4 用户界面设计 (9)第5章通信协议与网络安全 (9)5.1 通信协议设计 (9)5.1.1 协议选择 (10)5.1.2 协议架构 (10)5.1.3 协议实现 (10)5.2 数据加密与解密 (10)5.2.1 加密算法 (10)5.2.2 加密过程 (10)5.2.3 密钥管理 (11)5.3 认证与授权机制 (11)5.3.1 认证机制 (11)5.3.2 授权机制 (11)5.4 网络安全防护措施 (11)5.4.1 防火墙 (11)5.4.2 入侵检测系统 (11)5.4.3 安全审计 (11)5.4.4 安全更新 (11)5.4.5 用户教育 (12)第6章系统集成与测试 (12)6.1 硬件系统集成 (12)6.1.1 硬件组件选择 (12)6.1.2 硬件连接与调试 (12)6.1.3 硬件系统优化 (12)6.2 软件系统集成 (12)6.2.1 软件架构设计 (12)6.2.2 软件开发与集成 (12)6.2.3 软件系统优化 (12)6.3 系统功能测试 (12)6.3.1 功能测试方案制定 (12)6.3.2 功能测试执行 (13)6.3.3 功能测试总结 (13)6.4 功能优化与调试 (13)6.4.1 功能分析 (13)6.4.2 功能优化 (13)6.4.3 调试与验证 (13)第7章云平台与大数据分析 (13)7.1 云平台架构设计 (13)7.1.1 多层次架构 (13)7.1.2 微服务架构 (13)7.1.3 高可用性设计 (14)7.1.4 安全性设计 (14)7.2 数据存储与处理 (14)7.2.1 数据存储 (14)7.2.2 数据处理 (14)7.3.1 数据分析方法 (14)7.3.2 应用场景 (14)7.4 用户画像与个性化推荐 (14)7.4.1 用户画像构建 (14)7.4.2 个性化推荐 (14)第8章智能家居应用场景设计 (15)8.1 家庭环境监测与控制 (15)8.1.1 温湿度监测与调节 (15)8.1.2 空气质量监测与净化 (15)8.1.3 光照强度监测与调节 (15)8.2 家电设备智能控制 (15)8.2.1 远程控制 (15)8.2.2 语音控制 (15)8.2.3 智能场景联动 (15)8.3 安防监控系统设计 (16)8.3.1 视频监控系统 (16)8.3.2 报警系统 (16)8.3.3 智能门锁 (16)8.4 能源管理与节能优化 (16)8.4.1 能源消耗监测 (16)8.4.2 智能节能调控 (16)8.4.3 照明系统节能 (16)第9章用户交互与远程控制 (16)9.1 移动端应用设计 (16)9.1.1 界面设计 (16)9.1.2 功能模块划分 (17)9.1.3 用户体验 (17)9.2 语音识别与控制 (17)9.2.1 语音识别技术 (17)9.2.2 语音控制功能 (17)9.2.3 语音 (17)9.3 人脸识别与权限管理 (17)9.3.1 人脸识别技术 (18)9.3.2 权限管理 (18)9.3.3 安全保障 (18)9.4 远程监控与控制 (18)9.4.1 远程监控 (18)9.4.2 远程控制 (18)9.4.3 数据安全 (18)第10章系统部署与运维 (18)10.1 系统部署策略 (18)10.1.1 部署流程 (18)10.1.2 部署方式 (18)10.2 运维管理平台设计 (19)10.2.1 运维管理需求 (19)10.2.2 运维管理架构 (19)10.2.3 运维管理功能 (19)10.3 系统升级与维护 (19)10.3.1 升级策略 (19)10.3.2 维护策略 (19)10.4 用户支持与售后服务 (20)10.4.1 用户支持 (20)10.4.2 售后服务 (20)第1章项目背景与需求分析1.1 物联网与智能家居概述物联网作为新一代信息技术的重要组成部分,通过感知设备、传输网络和智能处理技术,实现物与物、人与物之间的信息交换和智能控制。
基于物联网技术的智能家居智能化控制系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居智能化控制系统设计与实现随着物联网技术的快速发展,智能家居正逐渐成为现实生活中的一部分。
智能家居通过连接家庭中的各种设备和传感器,实现对室内环境、家电设备、安全系统等的智能化控制和监测。
本文将讨论基于物联网技术的智能家居智能化控制系统的设计与实现。
一、系统设计目标和功能需求设计一个智能家居智能化控制系统的首要任务是明确系统设计目标和功能需求。
智能家居控制系统的目标是提供便捷、节能、安全、舒适的居住环境。
在此基础上,系统需满足以下功能需求:1. 远程控制:用户可以通过智能手机、平板电脑等设备远程控制家中的各种设备和系统,如照明、空调、智能锁等。
2. 定时任务:用户可以设置定时任务,自动控制家中设备的开关和调节,例如按照用户规定的时间自动开关照明、调节空调温度等。
3. 智能监测:系统能够实时监测室内温度、湿度、燃气浓度等参数,并根据设定的阈值触发警报或自动调节设备。
4. 节能控制:系统能够根据用户的习惯、户外天气条件等因素,智能调节各种设备的功率和运行方式,提高能源利用效率。
5. 安防警报:系统能够与安防设备配合工作,通过监测窗户、门禁、摄像头等设备,及时发出警报并发送给用户。
6. 数据分析和优化:系统能够收集并分析用户行为数据、家庭环境数据等信息,提供用户智能化的使用建议,并不断优化控制策略。
二、系统架构设计基于上述目标和功能需求,我们可以设计一个三层架构的智能家居智能化控制系统。
1. 应用层:负责与用户进行交互,提供友好的用户界面。
用户可以通过智能手机APP、web页面等方式进行远程控制,设置定时任务等操作。
2. 业务逻辑层:负责处理用户的控制指令和数据,与各种设备和传感器进行通信。
该层还负责数据的采集、存储和处理,以及基于算法的控制策略的实现。
3. 物理层:负责与各种设备和传感器进行直接的通信。
该层包括各种智能家居设备、传感器、执行器等。
通过无线通信或有线通信与业务逻辑层进行连接。
基于物联网的智能家居中心控制系统设计与实现

基于物联网的智能家居中心控制系统设计与实现智能家居正成为人们生活中越来越重要的一部分。
基于物联网的智能家居中心控制系统设计与实现是实现智能家居的关键。
本文将探讨基于物联网的智能家居中心控制系统的设计与实现,从硬件设计、网络通信、用户界面以及安全性方面进行阐述。
一、硬件设计在基于物联网的智能家居中心控制系统中,硬件设计是至关重要的。
首先,需要选择合适的控制器,如微型电脑、单片机等。
其次,根据家庭的需求,选择适当的传感器和执行器,如温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、智能插座等。
在设计过程中,应充分考虑各种设备的接口和通信协议,确保硬件之间的互联互通。
二、网络通信基于物联网的智能家居中心控制系统需要实现设备之间的网络通信。
可以使用Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等无线通信技术,在家庭中建立起一个稳定可靠的无线网络。
此外,可以借助云平台,实现远程访问和控制。
通过云平台,用户可以通过智能手机或电脑远程监控和控制家中的设备,实现家庭的智能化管理。
三、用户界面用户界面是基于物联网的智能家居中心控制系统中的一个重要组成部分。
一个简洁易用的用户界面能够提升用户体验,提高用户对智能家居的接受度。
可以设计一个专门的手机应用程序或网页,用户可以通过这个应用程序或网页来实现对家中设备的监控和控制。
在设计用户界面时,应尽量简化操作步骤和界面布局,提供直观明了的控制界面,以方便用户操作。
四、安全性基于物联网的智能家居中心控制系统涉及到用户的隐私和安全问题,因此安全性是设计与实现过程中需要重点考虑的方面。
首先,需要加密和保护用户的个人信息,确保用户信息不会被泄漏。
其次,需要确保设备之间的通信安全,防止黑客对家庭设备进行非法访问和控制。
同时,还需要进行定期的软件更新和漏洞修复,以保持系统的安全性。
基于以上几个方面的设计与实现,基于物联网的智能家居中心控制系统可以实现家中设备的智能化管理和远程控制,提高家居的舒适性和便利性。
当然,随着科技的不断发展,智能家居的应用场景将愈发广泛,对智能家居中心控制系统的需求也将不断增长。
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发展和人们生活水平的提高,智能家居成为了现代化家庭的一个重要组成部分。
基于物联网技术的智能家居控制系统在居民生活中发挥着越来越重要的作用。
本文将详细介绍智能家居控制系统的设计与实现。
一、引言智能家居控制系统是指采用传感器、无线通信和网络技术等手段,实现对家居设备进行远程控制和管理的系统。
它可以通过手机、电脑或者其他智能终端设备来控制家庭中的灯光、电器、空调等设备,实现智能化的家居管理。
二、系统设计1. 硬件设计智能家居控制系统的硬件设计主要包括传感器、通信设备和控制中心三个方面。
传感器的选择应根据实际需求进行,常见的有温湿度传感器、烟雾传感器、人体红外传感器等。
这些传感器可以实时监测环境参数,为智能家居控制系统提供数据支持。
通信设备是实现智能家居控制的重要组成部分,常用的有Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。
根据家庭的具体情况和需求,选择适合的通信协议和设备。
控制中心是智能家居控制系统的核心,负责接收传感器采集到的数据,处理指令,并控制执行设备的动作。
控制中心可以选择使用微控制器、嵌入式系统或者服务器等,根据家庭规模和预算来决定。
2. 软件设计智能家居控制系统的软件设计可以分为前端和后端两个部分。
前端设计主要针对用户界面,包括控制面板、App或者网页等。
用户可以通过这些界面对家居设备进行控制和调整。
设计时应注意界面操作的简单直观,方便用户使用。
后端设计主要包括数据处理和指令执行等功能。
数据处理模块负责接收传感器采集到的数据,并进行分析和处理,提供给用户使用。
指令执行模块根据用户操作发送指令给控制中心,控制家居设备的开关和状态。
三、系统实现在系统实现过程中,我们需要进行如下几个方面的工作。
1. 硬件组装和连接将所选的传感器、通信设备和控制中心进行组装和连接。
根据不同的硬件设备,有些需要焊接,有些需要进行插拔连接。
2. 软件编程根据所选硬件设备的特点和通信协议,进行相应的软件编程。
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。
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飞速发展,物联网技术的普及与应用已经成为现实生活的一部分。
智能家居作为物联网技术的典型应用之一,为人们的生活带来了极大的便利和舒适。
本文将介绍基于物联网技术的智能家居控制系统的设计与实现,并探讨其应用前景。
一、智能家居控制系统设计1. 系统架构设计智能家居控制系统是由多个智能设备和中心控制器组成的。
其中,智能设备包括灯光、温度、门窗、安防、家电等多个方面,中心控制器负责接收和处理智能设备的信息,并向其发送控制指令。
2. 通信技术选择智能家居控制系统中的设备需要能够进行互联互通。
目前常用的通信技术包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、Z-Wave等。
根据实际需求,可选择相应的通信技术,以保证系统的稳定性和可靠性。
3. 云平台接入智能家居控制系统可以通过接入云平台实现对系统的远程控制和管理,用户可以通过手机或者电脑登录云平台,对家居设备进行控制和监控。
云平台还可以通过大数据分析,提供个性化的智能家居方案。
4. 安全性保障智能家居控制系统涉及到用户的隐私和家庭安全,安全性应是系统设计的重要环节。
通过加密技术、权限管理、双因素认证等手段保障系统的数据安全和用户的隐私安全。
二、智能家居控制系统实现1. 设备连接与配置智能家居系统的设备需要连接到中心控制器并进行配置。
通常,设备通过配对码或者Wi-Fi密码等方式与中心控制器建立连接,连接成功后进行初始化配置。
2. 控制指令传递一旦设备连接成功,用户可以通过中心控制器发送指令来控制设备的开关、亮度、温度等。
指令可以通过手机App或者语音控制等方式发送。
3. 定时任务与场景设置智能家居控制系统可以设置定时任务和场景,实现自动化控制。
用户可以根据自己的生活习惯和需求,设定定时开关灯、调整温度等任务,也可以设定场景,如回家模式、离家模式等。
4. 数据监控与反馈智能家居控制系统可以监控设备状态,如温度、湿度、用电量等,将状态数据反馈给用户。
基于物联网技术的智能家居系统设计

基于物联网技术的智能家居系统设计智能家居是指通过网络和通信设备,将家庭设备、家具和家居设施互联互通,实现智能化控制和管理的系统。
随着物联网技术的不断发展和普及,智能家居系统正成为越来越多家庭的选择。
本文将基于物联网技术,探讨智能家居系统的设计。
一、引言随着信息技术的迅速发展,物联网应用在各个领域得到广泛的应用。
智能家居系统作为物联网技术的一个重要应用领域,为人们的生活带来了极大的便利和舒适。
本文将重点介绍基于物联网技术的智能家居系统的整体设计和实施方案。
二、智能家居系统的概述智能家居系统是将家庭各种设备和家居设施互联互通,实现集中控制和管理的系统。
它通过传感器、通信设备和控制系统,收集和处理各类信息,让用户可以通过手机、电脑等终端设备对家庭进行远程控制和监测。
智能家居系统不仅提供了家居设备的智能化控制,还可以实现能源管理、安防监控、健康养老等多种功能。
三、智能家居系统的设计要素1. 传感器技术智能家居系统需要依靠各类传感器来采集环境信息和用户行为数据。
温度传感器、湿度传感器、光照传感器等可以收集环境参数,红外感应器、门窗传感器等可以感知用户的行为。
传感器的选择和布局需要根据实际情况进行合理设计。
2. 通信技术智能家居系统依靠无线通信技术进行数据传输和远程控制。
目前常用的通信技术包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。
选择合适的通信技术需要考虑传输距离、传输速率、功耗和安全性等因素。
3. 控制系统智能家居系统的控制系统是实现设备控制和管理的核心。
它可以是基于云平台的远程控制系统,也可以是本地控制系统。
控制系统需要具备良好的用户界面和易用性,并能够实现灵活的定制化设置和场景模式。
4. 安全技术智能家居系统涉及到家庭隐私和安全问题,因此安全技术是设计中不可忽视的要素。
采用合适的数据加密、身份认证和访问控制等技术可以保障系统的安全性。
四、智能家居系统的实施方案1. 设备互联智能家居系统需要通过传感器和网络设备,将家庭设备、家具和家居设施连接到一个统一的平台上。
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基于物联网技术的智能家居控制系统设计方案
随着人们生活水平的提高和科技的发展,家庭智能化已成为一种必然趋势而深入千家万户。
家庭智能化即智能化家居(Smart Home),亦称数字家园(Digital Family)、家庭自动化(Home Automation)、电子家庭(E-home)、智能化住宅(Intelligent Home)、网络家居(Network Home)、智能屋(Wise House,WH)、智能建筑(Intelligent Building)等。
它是利用计算机、通信、网络、电力自动化、信息、结构化布线、无线等技术将所有不同的设备应用和综合功能互连于一体的系统。
它以住宅为平台,兼备建筑、网络家电、通信、家电设备自动化、远程医疗、家庭办公、娱乐等功能,集系统、结构、服务、管理为一体的安全、便利、舒适、节能、娱乐、高效、环保的居住环境。
其从控制层次来分,一般由中央控制中心、家居智能控制终端、小区智能控制系统、家庭网关和外部网络几部分组成。
1 智能家居系统体系结构
家居系统主要由智能灯光控制、智能家电控制、智能安防报警、智能娱乐系统、可视对讲系统、远程监控系统、远程医疗监护系统等组成,框图如图1所示。
图1 智能家居系统结构框图
2 系统主要模块设计
2.1 照明及设备控制
智能家居控制系统的总体目标是通过采用计算机、网络、自动控制和集成技术建立一个由家庭到小区乃至整个城市的综合信息服务和管理系统。
系统中照明及设备控制可以通过智能总线开关来控制。
本系统主要采用交互式通信控制方式,分为主从机两大模块,当主机触发后,通过CPU将信号发送,进行编码后通过总线传输到从模块,进行解码后通过CPU触发响应模块。
因为主机模块与从机模块完全相同,所以从机模块也可以进行相反操作控制主
机模块实现交互式通信。
系统主框图如图2所示,系统主从模块的程序流程图如图3所示。
其中主机相当于网络的服务器,主要负责整个系统的协调工作。
图2 灯光及家居设备控制框图
图3 系统模块程序流程图
对于灯光控制,可以形成不同的灯光情景模式,以营造舒适优雅的环境气氛。
为了提高系统的可维护性及可靠性,设计时应使系统具有智能状态回馈功能、故障自动报警功能、软启动功能。
系统能自动检查负载状态,检查坏灯、少灯,保护装置状态等;也可以根据季节、天气、时间、人员活动探测等作出智能处理,达到节能目的。
对于其他家电设备及窗帘控制,与照明控制类似,均可采用手动和自动控制两种方式。
2.2 智能安防及远程监控系统设计
智能安防系统主要由各种报警传感器(人体红外、烟感、可燃气体等)及其检测、处理
模块组成。
入侵检测报警电路及其他火灾、燃煤气泄漏报警电路类似,其中入侵检测报警框图及电路如图4所示。
图4 入侵检测报警框图及电路
图4中,DTMF(双音多频)收发电路如图5(a)所示,其核心芯片为MT8880,可接收和发送DTMF全部16个信号,具有接收呼叫音和带通滤波功能,能和微处理器直接对接。
其自动摘挂机可以通过单片机I/O口控制一个继电器的开关,继电器的控制端连接一个电阻接入电话线两端,从而完成模拟摘挂机。
GPRS通信模块——TC35模块主要通过串口与单片机连接,实现单片机对TC35模块的控制,从而实现远程控制功能。
电路如图5(b)所示。
图5 接口电路
2.3 远程医疗系统设计
智能家居系统中,远程医疗应用应该说还没有引起广泛关注,但实际上它又是今后智能家居发展的一个方向之一。
本系统提出的基于GPRS的远程医疗监控系统由中央控制器、GPRS通信模块、GPRS网络、Internet公共网络、数据服务器、医院局域网等组成。
其框图如图6所示。
图6 远程医疗监护系统框图
系统工作时,患者可随身携带的远程医疗智能终端首先实现对患者心电、血压、体温进行监测,当发现可疑病情时,通信模块对采集到人体现场参数进行加密、压缩处理后,以数据流形式通过串行方式(RS 232)连接到GPRS通信模块上,并与中国移动基站进行通信,基站SGSN再与网关支持节点GGSN进行通信,GGSN对分组资料进行相应的处理并把资料发送到Internet上,并且去寻找在Internet上的一个指定IP地址的监护中心,并接入后台数据库系统。
这样,信息就开始在移动病人单元和远程移动监护医院工作站之间不断进行交流,所有的诊断数据和病人报告电子表格都会被传送到远程移动监护信息系统存档,远程移动监护信息系统存储数据以供将来研究、评估、资源规划所用。
该GPRS远程医疗智能终端的硬件框图如图7所示。
系统监护中心由监控平台和信息管理系统、电子地图、电子病历等组成,系统软件的框图如图8所示,其中电子病历系统中的病人详细病历界面如图9所示。
图7 远程医疗智能终端的硬件框图
图8监护中心系统框图
图9 病人详细病历界面
3 系统部分软件设计
3.1 电话报警部分程序
电话报警部分程序如下:
MT8880 写状态函数
RS= 1, RW= 0, 写状态寄存器
3.2 防盗报警及远程控制软件
系统开机初始化,首先进入开机界面,然后进行参数设置。
若直接选择确定则默认原设置,也可对默认设置进行重设。
设置完成后,各传感器开始采集、处理参数,在液晶上显示各参数并通过GPRS将数据发送至用户手机,流程图如图10所示,数据短信收发流程如图11所示。
图10 远程控制流程图
图11 数据采集流程图
部分程序代码如下:
4 结语
本智能家居系统提供广泛的信息交互功能,优化居住环境,帮助人们有效地利用空间、节约各种能源,实现了对家电、防盗报警、环境、设备等控制,实现了远程控制功能,与其他系统的一大区别是加入了远程医疗监护系统。
由于物联网的互联体系标准尚未统一,各种子系统较多等原因,系统的兼容性和稳定性需要进一步提高和改进。