智能家居中的空调与照明系统设计
智能家居控制系统设计

智能家居控制系统设计摘要:伴随物联网产业的源起与飞速发展,人们的生活已离不开智能化带来的便利与享受。
目前,家居智能化已成为当今的主流发展趋势,影响到人们的日常生活,智能化、信息化的生活方式,成为当今世界研究的热点问题。
而这一切发展的最终目的是为人们提供一个舒适、便捷、高效、安全的生活环境,智能家居控制系统的发展也日渐满足人们对居住环境的多方面需求。
智能家居控制系统不仅能给人们带来不一样的精神享受,更重要的是可以为人们节省宝贵时间。
在本设计中,智能家居灯光控制系统采用无线通信技术与移动设备进行通信,通过移动设备发送指令来实现物与物之间的数据传输,实现对家居的远程控制,这样的方式能很好地缓解人们的生活节奏,带来方便的同时,满足人们对生活品质的要求,实现随时随地对家居的管控能力。
关键字:智能家居;系统设计;措施1智能家居系统结构从系统结构的角度来讲,智能家居系统可以分为传感器、执行器、控制中枢、通信网络和人机接口。
传感器:主要是将环境中的各种量收集起来,常见的量有:温度、湿度、亮度、音量、是否有人、水浸、燃气等。
传感器将收集的这些量发送给控制中枢。
执行器:用于根据控制中枢发出的指令来完成动作,执行器主要是智能插座、智能开关、万能遥控器、电动窗帘、推窗器、智能门锁和智能家电等。
控制中枢:用于根据用户的需求和设定,判断传感器发送来的条件变量是否满足要求,如果满足的话就发出控制指令让执行器执行,或者协调一些执行器按顺序执行某些场景动作。
有的厂家会将控制中心独立出来,称为智慧中心或者网关,有的厂家会将控制中心将传感器做在一起,也有的厂家将控制中心和执行器做在一起,但实现的功能都是一样的。
有的厂家会给控制中心单独制作一个显示屏,直接安装在墙壁上,用于控制整个智能家居,更多的厂家是直接使用手机APP控制,两种方式各有利弊,显示屏操作方便但位置固定,手机携带方便但不便于多人操作,两者结合倒是不错的选择,当然这个还要按照自己的需求来确定。
智能家居中的智能控制系统设计

智能家居中的智能控制系统设计智能家居是目前科技领域中一个热门话题,其不仅改善了生活质量,还带来了人们更加便捷、舒适的生活体验。
智能家居的核心就是智能控制系统,在现代科技的帮助下,智能控制系统不断演化进步,是智能家居中必不可少的一部分。
本文将探讨智能家居中的智能控制系统设计,分为以下几个方面进行论述。
一、智能控制系统概述智能控制系统是指依靠先进的软硬件技术,利用各种传感器、设备和网络技术,将家庭中的电器设备、照明、门窗、安保等装置连接并控制起来的系统工程。
它可以实现居家电器的联动控制和远程控制,让家庭变得更加智能、高效和低碳。
二、智能控制系统设计要素1.硬件设备设计:智能控制系统中的各个硬件设备都必须执行家庭控制任务,如智能插座、传感器、网络通信模块等;2.软件系统设计:软件系统是智能控制系统的大脑和灵魂。
利用程序进行家电设备的智能控制,不仅有更细致的人性化管理,还有更多的辅助项和自动化操作;3.智能化控制策略设计:智能化控制策略是智能控制系统必要的一部分。
不同种类的智能化控制策略可以在不同的情况下执行不同的操作,达到最佳控制效果;4.联网及安防设计:在物联网环境下,通过各种无线通信技术将家庭电器设备、照明、门窗、安保等装置连接起来,确保家庭的安全和联通。
三、智能控制系统设计流程1.需求分析:智能控制系统设计的基础是需求分析。
通过大量的市场调研和用户调研,了解用户所需的功能和服务。
在这个基础上提出设计方案;2.架构设计:在需求分析的基础上,设计出具体的软硬件系统架构,确定系统的整体框架和方案;3.编码实现:根据实际需求和用户要求,进行程序设计、编码实现、测试调试;4.联调和测试:对系统进行联调和测试,将各模块进行联调,进行数据整合和误差修正;5.销售和维护:将设计好的智能控制系统进行销售和维护,对系统中的误差和bug进行修复,以保证用户的良好体验。
四、智能控制系统设计案例以某栋公寓为例,设计一个智能控制系统可以进行照明控制、电视机控制、窗帘控制和空气净化器控制等任务。
智能家居系统设计方案

《智能家居系统设计方案》清晨的阳光透过窗帘的缝隙,温柔地唤醒了我。
我懒洋洋地躺在温暖的被窝里,随手拿起枕边的智能手机,一键开启了卧室的窗帘。
阳光瞬间洒满整个房间,驱散了一丝睡意。
这就是我想要的智能家居生活,简单、便捷、舒适。
一、方案背景随着科技的不断发展,人们的生活品质也在不断提高。
智能家居系统作为现代科技的代表,不仅能为人们提供便捷的生活体验,还能提升家居安全性和环保性。
我国政策对智能家居产业的大力支持,使得智能家居市场前景广阔。
本方案旨在为用户打造一个智能化、舒适化、安全化的家居环境。
二、方案目标1.提高生活品质:通过智能家居系统,实现家居设备的自动化控制,为用户提供便捷、舒适的生活体验。
2.提升家居安全:利用智能家居系统,实时监控家居安全状况,确保家庭财产和人身安全。
3.节能环保:智能家居系统能够自动调节家居环境,实现节能减排,降低能源消耗。
三、方案设计1.智能家居系统架构(1)智能终端:包括智能手机、平板电脑、智能音箱等,用于用户与智能家居系统的交互。
(2)智能家居网关:连接各个智能设备,实现数据传输和设备控制。
(3)智能设备:包括窗帘、灯光、空调、安防设备等,实现家居设备的自动化控制。
(4)云平台:用于存储和处理智能家居系统数据,提供数据分析和远程控制功能。
2.功能模块设计(1)智能照明智能照明系统可以自动调节家居照明,根据用户的需求和喜好,提供合适的亮度。
用户可以通过智能终端控制灯光的开关、亮度和色温,实现一键开关、定时控制等功能。
(2)智能窗帘智能窗帘系统可以自动调节窗帘的开合,实现窗帘的自动化控制。
用户可以通过智能终端控制窗帘的开关,也可以设置定时任务,实现窗帘的自动开合。
(3)智能空调智能空调系统可以根据用户的喜好和室内外温度,自动调节空调的温度和风速。
用户可以通过智能终端控制空调的开关、温度和风速,实现空调的远程控制和自动化调节。
(4)安防监控安防监控系统包括摄像头、门磁传感器、烟雾报警器等设备,可以实时监控家居安全状况。
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。
智能家居系统设计方案

智能家居系统设计方案第1篇智能家居系统设计方案一、项目背景随着信息技术的飞速发展,智能家居逐渐成为现代生活的重要组成部分。
通过高效、便捷的智能家居系统,用户可实现对家居设备的实时监控与智能控制,提高生活品质,降低能源消耗,确保家居安全。
二、设计目标1. 实现家居设备的远程监控与控制,提高用户生活便捷性。
2. 降低能源消耗,实现绿色环保。
3. 确保用户隐私与数据安全。
4. 提高家居安全性能,预防安全事故。
5. 系统高度可扩展,满足用户个性化需求。
三、系统架构本智能家居系统采用分层架构设计,分为感知层、传输层、平台层和应用层。
1. 感知层:负责采集各类家居设备的数据,包括温度、湿度、光照、安防等。
2. 传输层:采用有线与无线相结合的通信技术,确保数据传输的实时性与稳定性。
3. 平台层:负责处理感知层传输的数据,进行数据分析、设备控制等操作。
4. 应用层:为用户提供可视化界面,实现设备监控、控制与管理。
四、系统设计1. 感知层设计(1)传感器选型根据家居环境监测需求,选择以下传感器:- 温湿度传感器:实时监测室内温度和湿度,为用户提供舒适的生活环境。
- 光照传感器:自动调节室内照明,节省能源。
- 烟雾传感器:监测室内烟雾浓度,预防火灾。
- 燃气传感器:监测室内燃气浓度,预防燃气泄漏事故。
- 红外传感器:监测人体活动,实现智能安防。
(2)设备接入将各类传感器与家居设备进行有线或无线连接,实现数据采集与设备控制。
2. 传输层设计(1)通信协议采用MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)协议,实现轻量级、低功耗的数据传输。
(2)网络架构采用有线网络与无线网络相结合的架构,确保数据传输的实时性与稳定性。
- 有线网络:采用以太网技术,实现高速、稳定的数据传输。
- 无线网络:采用Wi-Fi、蓝牙等技术,实现设备间便捷的互联互通。
3. 平台层设计(1)数据处理与分析采用大数据技术与人工智能算法,对感知层传输的数据进行处理与分析,实现设备智能控制。
智慧空调系统方案设计方案

智慧空调系统方案设计方案智慧空调系统是一种基于现代科技的空调系统,为用户提供智能化的控制和管理功能,提高用户的舒适度和便利性。
下面是一份智慧空调系统方案设计方案。
一、系统概述智慧空调系统以用户的舒适度为核心,通过感知环境、智能控制等功能来提供高效的空调服务。
系统由感知模块、控制模块和管理模块组成。
二、感知模块感知模块负责感知环境中的温度、湿度等参数,以及识别用户的行为和喜好。
感知模块可以采用传感器、智能设备等技术,实时监测环境变化,并将感知数据传输给控制模块。
三、控制模块控制模块根据感知模块传输的数据进行智能化的控制决策。
它可以采用人工智能算法、预测模型等技术,根据用户的需求和环境的变化,自动调节空调温度、风速等参数,并实现自适应的舒适度控制。
此外,控制模块还可以实现多房间、多区域的独立控制,提供个性化的空调服务。
四、管理模块管理模块负责系统的运行管理和数据分析。
它可以采用云计算、大数据等技术,集中管理各个智慧空调系统的运行状态和数据。
通过对数据的分析和挖掘,可以提供用户行为分析、节能优化建议等功能。
管理模块还可以与其他智能家居系统进行联动,实现协同控制和智能调度。
五、系统特点1. 智能化控制:系统能够根据用户需求和环境变化,自动调节空调参数,实现个性化的舒适度控制,提高用户的舒适度和体验。
2. 多房间、多区域控制:系统支持多房间、多区域的独立控制,可以根据不同区域的需求,灵活地做出调整,提高能源利用效率。
3. 数据分析和优化:系统可以对用户行为和环境数据进行分析和挖掘,提供节能优化建议,帮助用户更好地管理和使用空调。
4. 联动控制和调度:系统可以与其他智能家居系统进行联动,实现协同控制和智能调度,提高整体智能化水平。
5. 个性化服务:系统可以通过学习用户的习惯和喜好,提供个性化的空调服务,满足用户的特殊需求。
六、系统优势1. 提高舒适度:智慧空调系统能够根据用户需求和环境变化,自动调节空调参数,提供个性化的舒适度控制,提高用户的舒适度和体验。
基于物联网的智慧家居空调控制系统设计

基于物联网的智慧家居空调控制系统设计一、引言随着科技的不断发展,物联网技术在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。
智慧家居是物联网技术的一个重要应用领域,通过将各种家居设备与互联网连接起来,实现智能化的控制和管理。
本文将重点介绍基于物联网的智慧家居空调控制系统的设计。
二、系统设计目标智慧家居空调控制系统的设计目标是实现对家庭空调的智能化控制,提高空调系统的效能和用户体验。
系统需要具备以下特点:1. 实时监测:系统能够实时监测家庭空调的运行状态,包括温度、湿度、能耗等参数。
2. 自动调节:系统能够根据用户设定的温度和湿度要求,自动调节空调的工作模式和风速,以达到最佳的舒适度和能效。
3. 远程控制:系统能够通过手机APP或者互联网远程控制家庭空调,无论用户身在何地都可以对空调进行操作。
4. 能耗监测与分析:系统能够对家庭的空调能耗进行监测与分析,为用户提供能效优化建议,降低能耗成本。
三、系统架构设计1. 传感器节点:在每个房间的墙壁或天花板安装温度传感器、湿度传感器和能耗监测装置,实时监测房间的温湿度和能耗情况。
2. 空调控制器:通过无线方式与传感器节点进行通信,接收传感器节点采集的数据,并根据预设的控制算法,调整空调的工作模式和风速。
3. 云服务器:接收来自空调控制器的数据,并进行大数据处理和分析,生成性能报告和能效分析报告。
用户可以通过手机APP或者网页查看相关报告,并进行远程控制。
4. 用户终端:用户可以通过手机APP或者网页远程控制空调,设置温度和湿度要求,查看空调运行状态,以及能耗报告。
四、系统功能设计1. 实时监测功能:系统可以实时监测每个房间的温度、湿度和能耗情况,并将数据上传到云服务器。
2. 自动调节功能:系统根据用户设定的温度和湿度要求,通过空调控制器自动调节空调的工作模式和风速。
3. 远程控制功能:用户可以通过手机APP或者网页远程控制空调的开关、温度和湿度要求,无论用户身在何地。
设计方案智能家居系统的布局与功能设计

设计方案智能家居系统的布局与功能设计随着科技的不断进步和人们对便利生活的需求增加,智能家居系统在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
设计一个合理的智能家居系统布局与功能设计对于实现舒适、高效、安全的居家生活至关重要。
本文将探讨如何设计一个全面且满足用户需求的智能家居系统。
首先,为了实现良好的智能家居系统布局,我们需要确定各种智能设备的安装位置和数量。
在确定安装位置时,我们应考虑到设备的功能特点和实际使用需求。
例如,厨房是一个重要的活动区域,应该安装能够自动调节烹饪温度和时间的智能炉灶和烤箱等设备。
卧室是休息和睡眠的场所,可以安装能够控制室内温度和灯光的智能空调和照明系统。
根据用户的需求,我们可以合理布局各个设备,使其既方便使用,又能够满足不同场景的需求。
其次,一个智能家居系统的功能设计应该能够满足用户的各种需求。
首先,我们可以设计一个与用户生活习惯相匹配的自动化系统。
例如,根据用户的作息时间和外出时间,智能家居系统可以自动调整室内温度、照明和窗帘等设备的状态。
其次,我们可以设计一个智能家居系统与各种设备进行联动。
例如,智能家居系统可以与智能电视、音响和影音设备进行链接,实现全面的家庭娱乐体验。
此外,智能家居系统还可以与安防设备相连接,实现远程监控和报警功能,保护家庭的安全。
在智能家居系统的功能设计中,我们还需要考虑可扩展性和适应性。
随着新的智能设备不断推出,用户可能会购买新的设备,并希望能够整合到已有的系统中。
因此,我们应设计一个开放的智能家居系统,能够支持不同品牌和类型的设备,并具备良好的扩展性。
此外,对于老年人、儿童或身体有特殊需求的人群,智能家居系统应提供用户友好的界面和个性化的设置,以满足不同用户的需求。
除了布局和功能设计,智能家居系统的数据管理和隐私保护也是非常重要的。
在智能家居系统中,各种设备会产生大量的数据,例如温度、湿度、光照等传感器数据。
我们应设计一个合理的数据管理系统,能够对数据进行有效的存储和分析,为用户提供有用的信息和建议。
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毕业设计(论文)题目:智能家居中的空调与照明系统设计系(分院):信息学院专业:计算机网络技术(物联网) 姓名:费炎良指导教师:洪顺利年月日费炎良浙江交通职业技术学院,信息学院125112班 12511219摘要:智能家居是随着人们对居住环境的要求的提高而逐渐形成发展起来的。
相对于传统家居环境,智能家居能满足人们对家庭设备间互联互通以及家庭环境全方位监控要求。
而空调与照明系统的设计则是对其舒适度方面进行着手。
传统的智能家居系统多采用有线方式组建,如CEBus,Ethermet,RS485等,它们最大的缺点就是增减设备都需要重新布线,不二麻烦而且影响美观;另一方面,系统的可扩展性和移动性也差,安装和维护成本高。
当今短距离无线技术已经得到了很到的突破,采用短距离无限通信技术很很好的解决以上问题,并且能减小能耗,提升可扩展性。
本文在设计基于ZigBee家庭短距离无线通信技术基础上的智能家居中的空调与照明系统。
详细分析了ZigBee协议各个层次在此基础上,选择采用ZigBee 星型网络拓扑模型实现智能家居中空调与照明传感器网络系统,并给出了系统方案的设计原理图,做到最舒适最健康的家居体验。
关键词:ZigBee;智能家居;空调照明1 ZigBee1.1了解ZigBeeZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。
根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
这一名称(又称紫蜂协议)来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。
其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。
主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。
ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。
其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。
1.2 ZigBee协议分析ZigBee技术的基础就是IEEE802.15.4标准。
1998年3月,IEEE标准化协会正式批准成立了IEEE802.15工作组,致力于WPAN网络的PHY层和MAC层的标准化工作,目标是为在个人操作空间内相互通信的无线通信设备提供通信标准。
POS一般是指用户附近10米左右的空间范围,这个范围内用户可以是固定的,也可以是移动的。
2000年12月IEEE成立了802.15.4小组,负责制定物理层与介质接入控制层。
但仅仅定义了物理层PH均与介质接入控制层并不足以保证不同设备之间可以对话,于是便有了ZigBee联盟,ZigBee联盟从IEEE802.15.4标准开始着手,目前正在定义允许不同厂商制造设备相互对话的应用纲要。
例如,ZigBee联盟“灯纲要”会确定相关的所有协议,从而能够使A公司买的ZigBee灯开关与B公司的正常工作。
同时,ZigBee联盟对其网络层协议进行了标准化,还开发了安全层,以保证这种便携设备不会意外泄露其标识,而且这种利用网络的远距离传输不会被其他节点获得。
1.3 ZigBee协议的应用领域ZigBee通信协议虽然是是面向低功耗和低成本的通信技术的,但ZigBee协议是能够保证通信的可靠性的,而且ZigBee协议的另一大优势就是使网络的自组织、自愈能力也很强。
ZigBee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络。
ZigBee的自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
1.4 ZigBee协议栈结构和原理IEEE802.15.4协议栈由一组子层构成,每层为其上层提供一组特定的服务:一组数据实体提供数据传输服务,一个管理实体提供全部其他服务。
每个服务实体通过一个服务接入点(SAP)为其上层提供服务接口,并且每个SAP提供了一系列的基本服务指令来实现相应的功能。
虽然IEEE802.15.4协议栈是基于标准的七层开放式系统互联模型,但只定义了最下面的两层:物理层和介质接入控制层。
ZigBee协议结构模型如图1.1所示。
由图1.1可知,ZigBee联盟提供了网络层、应用层框架的设计,其中应用层的框架包括了应用支持层或应用程序接口、ZigBee设备对象和由制造商制定的应用对象。
网络层负责确定拓扑结构和维护,以及命名和绑定服务,且完成寻址、路由和安全的任务。
这里建立在IEEE802.15.4标准上的网络层被设计成自组织和自维护的形式。
应用层负责为网络应用程序提供网络通信的服务。
ZigBee应用层除了提供一些必要的函数以及为网络层提供合适的服务接口外,一个重要的功能就是应用者可在这层定义自己的应用对象。
图1.1 ZigBee结构模型图2 智能家居中的空调与照明2.1设计方案与ZigBee节点布置图2.1信号覆盖示意图就图2.1而设计的智能家居中空调与照明系统我们可以分成俩个板块,空气温湿度和空间光亮进而进行传感器的分布设计,来实现节能、省钱、方便、舒适。
2.1.1空气温湿度空气温湿度是对已整个居住环境而言,所以就需要全方面的覆盖传感器。
对于传感器的选择就为无线温度湿度传感器主要用于探测室内、室外的温度、湿度。
虽然绝大多数空调都有温度探测功能,但由于空调的体积限制,它只能探测到出风口空调附近的温度,这也正是很多消费者感觉感觉其温度不准的重要原因。
有了无线温湿度探测器,你就可以确切地知道室内准确的温湿度。
其现实意义在于当室内温度过高或过低时能够提前启动空调调节温度。
比如当你在回家的路上,家中的无线温度湿度传感器探测出房间温度过高则会启动空调自动降温,等你回家时,家中已经是一个宜人的温度了。
其中空调的调节起到了至关重要的最用,所以空调的开关也成为了实现的关键。
就一般家居而言中央空调的选择微乎其微所以无线红外转发器成了关键这个产品主要是用于家中可以被红外遥控器控制的设备,比如空调、电动窗帘。
通过无线红外转发器,你可以通过手机远程遥控空调,你也可以不用起床就关闭窗帘等。
它可以将传统的家电立即转换为智能家电。
其次便是通过窗户的开关来控制空气流通来调节用无线自动开窗器。
2.1.2空间光亮空间光亮只要在于自然光和人造光之间如何做到最优协作则必须要收集屋外光强和屋内光强。
内部光强用无线光照传感器主要用于探测室内光照度,在照度偏低时可联动调光开关(可以联通智能灯具调节光线强度)自动开启照明。
而外部光强则需无线自动窗帘可以根据时间、光照强度、控制命令、情景模式自动打开。
2.2控制模块对于联通各大控制器与传感器已经用户端(手机)则需要一个无线网关。
WL-GW-A物联无线网关,是一款基于ZigBee协议的通信设备,提供标准的以太网接口,可以将ZigBee无线网络随时联通互联网。
通过物联无线网关的连接,可以方便用户使用手机、PAD等各种移动智能终端,轻松控制任何基于ZigBee 协议的产品,实现无线数据高速、安全、可靠传输。
3 硬件需求类别型号名称实物图传感器WL-TH-01无线温度湿度传感器WL-LD-01无线光照传感器WL-AQD-A01无线空气质量探测器控制器WL-ICS-A01 无线智能插座WL-ZRFC-01无线红外转发器WL-ICS-B01无线智能安全插座(墙面型)控制器WL-ICS-C01无线竖岛智能插排WL-WCC-01 无线自动窗帘WL-GW-A 无线网关WL-DS-A01 无线调光开关WL-WAC-01无线自动开窗器智能灯具WL-SL-TD-03 无线智能灯具扩大网络覆盖WL-R-A 无线中继器区域以上硬件皆为南京传感器有限公司产品。
参考文献(四号、黑体、顶格)[1] 瞿雷,刘盛德,胡咸斌.ZigBeeE 技术及应用.北京航空航天大学出版社,2007.9.[2] 宁焕生,张彦.RFID与物联网—射频、中间件、解析与服务.电子工业出版社.2008.4[3] 金纯,罗祖秋,罗凤,陈前斌.ZigBee技术基础及案例分析.国防工业出版社.2008.1[4] 张瑞武.智能建筑.北京:清华大学出版社,1996.[5] 赵晨,何波,王睿.基于射频芯片CC2420实现的ZigBee无线通信设计[J].微计算机信息, 2007[6] 张维勇。
冯琳,魏振春.ZigBee实现家庭组完技术的研究.《合肥工业大学学报》,2005, 7(7):2-3.致谢:首先,我要感谢我的导师洪顺利,他严谨细致、一丝不苟的作风一直是我工作、学习中的榜样,给了起到了指明灯的作用;他循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪,让我很快就感受到了设计的快乐并融入其中。
其次我要感谢同组同学对我的帮助和指点,没有他们的帮助和提供资料,没有他的鼓励和加油,这次毕业设计就不会如此的顺利进行。
此次毕业设计历时三个月,是我大学学习中遇到过的时段最长、涉及内容最广、工作量最大的一次设计。
用老师的一句话概括就是这次毕业设计相当如是把以前的小课程设计综合在一起的过程,只要把握住每个小课设的精华、环环紧扣、增强逻辑,那么这次的任务也就不难了。
我此次的任务是做一个项目的招标文件。
虽说老师说的话让此次的毕业设计看起来不是那么的可怕,但是当我真的开始着手时,还的确是困难重重。
在论文即将完成之际,我的心情无法平静,从开始进入课题到论文的顺利完成,有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助,在这里请接受我诚挚的谢意! 最后我还要感谢信息学院和我的母校浙江交通职业技术学院三年来对我的栽培。
附录☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(小四、宋体)由于这次的设计全部基于南京物联传感技术有限公司产品,对于最主要的无线网关的系统部分设计无法获得只能用文字描述。