智能家居控制系统设计,安装位置

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智能家居控制系统设计

智能家居控制系统设计

智能家居控制系统设计章节一:引言智能家居是指利用先进的科技手段和网络技术,将各种家庭设备和系统连接起来,实现集中控制和自动化管理的一种生活方式。

智能家居控制系统是实现智能家居的核心,它通过整合各种家居设备和传感器,提供智能化的控制和管理功能。

本文将讨论智能家居控制系统的设计。

章节二:智能家居控制系统的组成智能家居控制系统主要由以下几个部分组成:1. 中央控制器:中央控制器是智能家居控制系统的核心,它负责接收和处理各种传感器和设备的信号,并控制各个设备的运行。

中央控制器可以是一台专用的智能家居主机,也可以是一个应用程序在智能手机或平板电脑上运行。

2. 传感器:传感器是智能家居控制系统的感知器官,它负责感知家庭环境的各种参数,如温度、湿度、光照等。

常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。

3. 执行器:执行器是智能家居控制系统的执行器官,它负责根据中央控制器的指令,控制各种设备的运行。

常见的执行器包括电灯开关、窗帘控制器、空调控制器等。

4. 通信网络:通信网络是智能家居控制系统的神经系统,它负责传输信号和数据。

通信网络可以是有线网络,如以太网或电力线通信,也可以是无线网络,如Wi-Fi或Zigbee。

5. 用户界面:用户界面是智能家居控制系统与用户进行交互的界面,它可以是一个触摸屏,也可以是一个语音识别系统。

用户界面可以提供控制设备、查看设备状态、设置定时任务等功能。

章节三:智能家居控制系统的工作原理智能家居控制系统的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 数据采集:传感器感知家庭环境的各种参数,并将数据传输给中央控制器。

2. 数据处理:中央控制器接收传感器数据,并根据预设的规则和算法进行数据处理。

例如,如果温度超过一定阈值,则打开空调。

3. 控制执行:中央控制器根据处理结果,发送指令给执行器,控制各种设备的运行。

执行器根据指令的要求,控制设备的开关、调节设备的参数等。

4. 用户交互:用户可以通过用户界面与智能家居控制系统进行交互,设置定时任务、控制设备、查看设备状态等。

智能家居中央控制系统施工方案精选多篇

智能家居中央控制系统施工方案精选多篇

《智能家居中央控制系统施工方案》一、项目背景随着科技的不断进步,人们对生活品质的要求越来越高。

智能家居中央控制系统作为一种集成化的智能解决方案,能够实现对家居设备的集中控制和智能化管理,为用户带来更加便捷、舒适、安全的生活体验。

本项目旨在为某高档住宅小区安装智能家居中央控制系统,提升小区的智能化水平,满足业主对高品质生活的需求。

二、施工目标1. 实现对家居设备的集中控制,包括灯光、窗帘、空调、电视等。

2. 提供智能化的场景模式,如回家模式、离家模式、睡眠模式等。

3. 实现远程控制功能,用户可以通过手机、平板电脑等设备远程控制家居设备。

4. 确保系统的稳定性和可靠性,提高用户的使用体验。

三、施工步骤1. 现场勘查(1)对施工现场进行详细的勘查,了解房屋结构、电气布局、网络布线等情况。

(2)与业主沟通,了解业主的需求和期望,确定智能家居中央控制系统的功能和配置。

2. 方案设计(1)根据现场勘查结果和业主需求,设计智能家居中央控制系统的施工方案,包括系统架构、设备选型、布线方案等。

(2)绘制施工图纸,明确设备安装位置、线路走向等。

3. 设备采购(1)根据施工方案,采购智能家居中央控制系统所需的设备和材料,包括中央控制器、传感器、执行器、网络设备等。

(2)确保采购的设备和材料符合国家相关标准和质量要求。

4. 布线施工(1)按照施工图纸进行布线施工,包括电源线、信号线、网络线等。

(2)确保布线规范、整齐,避免线路交叉和干扰。

5. 设备安装(1)根据施工图纸,安装智能家居中央控制系统的设备,包括中央控制器、传感器、执行器等。

(2)确保设备安装牢固、位置准确。

6. 系统调试(1)对安装好的智能家居中央控制系统进行调试,包括设备连接、功能测试、场景模式设置等。

(2)确保系统运行稳定、功能正常。

7. 培训与交付(1)对业主进行智能家居中央控制系统的使用培训,包括操作方法、注意事项等。

(2)交付系统使用手册和保修卡等资料。

物联网智能家居系统设计方案

物联网智能家居系统设计方案

物联网智能家居系统设计方案一、引言。

随着科技的不断发展,物联网技术已经渗透到人们的生活中的方方面面。

智能家居作为物联网技术的一个重要应用领域,已经成为人们生活中的一部分。

智能家居系统通过连接各种智能设备,实现对家居环境的智能化管理和控制,为人们的生活带来了极大的便利和舒适。

本文将针对物联网智能家居系统的设计方案进行详细介绍。

二、系统架构设计。

1. 系统整体架构。

智能家居系统的整体架构包括传感器、控制器、通信网络和用户终端。

传感器用于采集环境数据,控制器负责对环境进行控制和调节,通信网络负责传输数据和指令,用户终端则提供用户交互界面和远程控制功能。

2. 传感器选择。

在智能家居系统中,传感器的选择非常重要。

根据不同的需求,可以选择温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、人体红外传感器等,以实现对家居环境的全方位监测。

3. 控制器设计。

控制器是智能家居系统的核心部件,其性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。

在控制器的设计中,需要考虑其处理能力、存储容量、通信接口等因素,以满足系统对实时性和稳定性的要求。

4. 通信网络建设。

智能家居系统的通信网络可以采用有线网络或者无线网络,根据具体情况选择合适的通信技术和协议。

同时,为了提高系统的稳定性和安全性,可以考虑采用双备份、加密传输等技术手段。

5. 用户终端设计。

用户终端是智能家居系统与用户交互的重要方式,其界面设计应简洁直观,操作便捷,同时支持远程控制和定时任务设置等功能。

三、系统功能设计。

1. 环境监测与控制。

智能家居系统可以实现对家居环境的实时监测和智能控制,如温度调节、湿度控制、光照调节等,提高了居住环境的舒适性和节能性。

2. 安防监控。

智能家居系统可以通过连接摄像头、门磁传感器等设备,实现对家庭安全的实时监测和报警功能,保障家庭成员的人身和财产安全。

3. 能耗管理。

智能家居系统可以通过对家电设备的智能控制和定时任务设置,实现对能耗的管理和优化,降低能源浪费,达到节能环保的目的。

智能家居系统安装工艺与设备调试

智能家居系统安装工艺与设备调试

智能家居系统安装工艺与设备调试随着科技的发展和人们生活水平的提高,智能家居系统逐渐成为家庭装修的热门选择。

智能家居系统的安装工艺和设备调试对于系统的正常运行至关重要。

本文将对智能家居系统安装工艺和设备调试进行详细介绍。

一、智能家居系统安装工艺1. 设计规划:在安装智能家居系统之前,需要进行系统的设计规划。

考虑到家庭的特点和需求,确定系统安装的区域和范围,编制详细的安装方案。

2. 布线安装:智能家居系统的布线安装是安装工艺的重要一步。

首先,确定各个设备的位置,然后按照设计方案进行布线。

在布线过程中,需要注意电线的走向和接口的连接,确保安装的可靠性和美观性。

3. 设备安装:根据布线方案,进行智能家居设备的安装。

设备安装时,要仔细阅读设备说明书,按照要求进行安装操作。

对于一些需要固定的设备,如摄像头、智能锁等,要特别注意固定的牢固性。

4. 网络设置:智能家居系统需要接入网络才能实现远程控制和互联互通。

在安装过程中,需要进行网络设置,确保智能家居系统能够与手机、平板等设备进行连接。

5. 组件联动:智能家居系统的各个设备和组件之间需要进行联动。

通过设置规则和场景,实现不同设备之间的协调工作。

在安装过程中,需要对各个组件进行联动测试,确保系统的正常工作。

二、设备调试1. 设备连接:在完成智能家居系统的安装后,需要进行设备的连接和调试。

首先,确保各个设备都处于正常工作状态,然后进行设备的连接设置。

2. 功能测试:对于智能家居系统的各个功能进行测试。

包括灯光控制、窗帘控制、空调控制等。

通过测试,检查系统的功能是否正常,并进行相应的调整和修正。

3. 远程控制:智能家居系统的一个重要特点是可以通过手机等远程设备进行控制。

在调试过程中,需要确保远程控制的稳定性和可靠性。

测试远程控制的距离和反应时间,确保用户的使用体验。

4. 故障排查:在设备调试过程中,可能会出现一些问题和故障。

需要及时进行排查和修复。

如设备连接不上、功能异常等问题,需要仔细排查原因并解决。

智能家居安装操作手册

智能家居安装操作手册

智能家居安装操作手册第一章概述 (3)1.1 产品简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.3 适用范围 (4)第二章安装准备 (4)2.1 工具准备 (4)2.2 环境要求 (4)2.3 设备检查 (5)第三章网络连接 (5)3.1 网络配置 (5)3.1.1 确定网络环境 (5)3.1.2 配置路由器 (5)3.1.3 配置智能家居设备 (5)3.2 联网操作 (6)3.2.1 联网流程 (6)3.2.2 联网注意事项 (6)3.3 故障排查 (6)3.3.1 网络连接故障 (6)3.3.2 网络速度慢 (6)3.3.3 网络不稳定 (6)第四章智能设备安装 (7)4.1 灯具安装 (7)4.1.1 准备工作 (7)4.1.2 安装步骤 (7)4.2 插座安装 (7)4.2.1 准备工作 (7)4.2.2 安装步骤 (7)4.3 传感器安装 (8)4.3.1 准备工作 (8)4.3.2 安装步骤 (8)第五章安全设备安装 (8)5.1 门禁系统安装 (8)5.1.1 安装前准备 (8)5.1.2 安装步骤 (8)5.2 监控摄像头安装 (9)5.2.1 安装前准备 (9)5.2.2 安装步骤 (9)5.3 烟雾报警器安装 (9)5.3.1 安装前准备 (9)5.3.2 安装步骤 (9)第六章家庭影院安装 (10)6.1.1 准备工作 (10)6.1.2 安装步骤 (10)6.2 显示设备安装 (10)6.2.1 准备工作 (10)6.2.2 安装步骤 (11)6.3 控制系统安装 (11)6.3.1 准备工作 (11)6.3.2 安装步骤 (11)第七章系统配置 (11)7.1 智能家居APP设置 (11)7.1.1 安装与注册 (11)7.1.2 登录与账户管理 (11)7.1.3 添加设备 (12)7.1.4 设备管理 (12)7.1.5 智能场景设置 (12)7.2 语音配置 (12)7.2.1 语音接入 (12)7.2.2 语音授权 (12)7.2.3 语音命令设置 (12)7.3 设备联动配置 (12)7.3.1 设备联动概述 (12)7.3.2 联动条件设置 (12)7.3.3 联动规则创建 (12)7.3.4 联动规则管理 (12)7.3.5 联动规则生效 (13)第八章使用与维护 (13)8.1 操作指导 (13)8.1.1 开机与关机 (13)8.1.2 功能使用 (13)8.1.3 系统设置 (13)8.2 常见问题解答 (13)8.2.1 设备无法开机 (13)8.2.2 无法连接网络 (14)8.2.3 无法控制家居设备 (14)8.3 定期维护 (14)8.3.1 硬件维护 (14)8.3.2 软件维护 (14)8.3.3 安全防护 (14)第九章故障处理 (14)9.1 硬件故障处理 (14)9.1.1 故障现象 (14)9.1.2 故障原因 (15)9.1.3 故障处理方法 (15)9.2.1 故障现象 (15)9.2.2 故障原因 (15)9.2.3 故障处理方法 (15)9.3 网络故障处理 (15)9.3.1 故障现象 (15)9.3.2 故障原因 (16)9.3.3 故障处理方法 (16)第十章安全与隐私 (16)10.1 数据安全 (16)10.1.1 数据加密 (16)10.1.2 数据存储 (16)10.1.3 数据访问控制 (16)10.2 隐私保护 (16)10.2.1 用户隐私设置 (16)10.2.2 数据匿名化处理 (17)10.2.3 隐私合规性检查 (17)10.3 安全防范措施 (17)10.3.1 系统安全防护 (17)10.3.2 设备安全防护 (17)10.3.3 用户安全教育 (17)第一章概述1.1 产品简介智能家居安装操作手册所述产品,是指集成现代信息技术、网络通信技术、自动控制技术等高科技手段,以居住环境为平台,实现家庭设备智能化、网络化、自动化控制的智能家居系统。

使用PLC实现智能家居控制系统的设计与实施

使用PLC实现智能家居控制系统的设计与实施

使用PLC实现智能家居控制系统的设计与实施智能家居技术的发展为人们的生活带来了便利和舒适。

其中,PLC (编程逻辑控制器)作为一种广泛应用于自动化控制领域的技术,可以实现智能家居控制系统的设计与实施。

本文将介绍使用PLC实现智能家居控制系统的步骤。

一、概述智能家居控制系统是通过各种传感器和执行器实现对家居设备的监测和控制,以达到提高生活质量和居住环境的目的。

PLC作为控制系统的核心,具有高可靠性、灵活性和易用性,适用于各种家居应用场景。

二、PLC的选择在选择PLC时,需要考虑以下几个方面:1. 性能和功能:根据智能家居控制系统的需求,选择具备足够性能和功能的PLC。

例如,需要考虑输入输出点数、通信接口、存储容量等因素。

2. 开发环境和工具:选择PLC时,需要考虑开发环境和工具的易用性和兼容性。

优秀的开发环境和工具可以提高开发效率和系统稳定性。

3. 可扩展性:智能家居系统可能需要随着时间的推移进行扩展和升级。

选择具有良好可扩展性的PLC,可以为未来的系统需求提供支持。

三、智能家居控制系统的设计在设计智能家居控制系统时,需要进行以下步骤:1. 系统需求分析:根据家庭生活的特点和需求,分析确定系统的功能和性能需求。

例如,控制家庭照明、窗帘、温度等。

2. 传感器选择与布置:根据系统需求,选择适合的传感器,并合理布置在家庭中。

例如,使用光照传感器、温度传感器和红外传感器等。

3. 执行器选择与安装:选择适合的执行器,并进行安装和配置。

例如,选择智能插座控制电器设备、智能开关控制照明设备等。

4. PLC程序设计:根据系统需求和硬件配置,设计PLC程序。

通过编程实现对传感器和执行器的控制和监测。

编程语言可以根据实际情况选择。

5. 联网和远程控制:考虑将智能家居系统与互联网连接,实现远程控制。

通过手机应用或者网页界面,实现对家居设备的远程控制和监测。

四、智能家居控制系统的实施在实施智能家居控制系统时,需要注意以下几个方面:1. 硬件安装和布线:根据设计方案,进行硬件的安装和布线。

智能系统设计方法

智能系统设计方法

智能系统设计方法
智能系统设计方法有以下几种:
1.定义需求:在设计智能家居系统之前,需要明确家庭的需求,比
如需要控制的设备、功能和场景等。

2.设计布局:考虑房屋布局,确定智能设备的放置位置,以及各个
设备之间的通信方式。

3.选择控制方式:智能家居系统的控制方式主要有语音控制、APP
控制、遥控控制等,需要根据实际需求和习惯选择合适的控制方式。

4.选购智能设备:根据家庭需求和控制方式选择合适的智能设备,
包括智能电视、智能音箱、智能灯具、智能门锁等。

5.安装配置:安装并配置智能设备,将其连接到智能家居系统中,
确保各个设备能够顺利运行。

6.测试验收:在使用智能家居系统之前,需要进行测试验收,确保
各个设备能够正常工作,控制方式可靠稳定,满足家庭需求。

7.维护管理:智能家居系统需要定期进行维护管理,包括设备保养、
软件升级、故障排除等。

《智能家居自动控制与监测系统的设计与实现》范文

《智能家居自动控制与监测系统的设计与实现》范文

《智能家居自动控制与监测系统的设计与实现》篇一一、引言随着科技的飞速发展,智能家居系统逐渐成为现代家庭生活的重要组成部分。

智能家居自动控制与监测系统,通过将先进的自动化技术与互联网技术相结合,实现了对家庭环境的智能控制与实时监测。

本文将详细阐述智能家居自动控制与监测系统的设计与实现过程。

二、系统设计(一)设计目标本系统设计旨在实现家庭环境的智能化控制与监测,提高居住者的生活品质和安全保障。

系统应具备易用性、可扩展性、安全性和稳定性等特点。

(二)系统架构本系统采用分层设计,分为感知层、网络层和应用层。

感知层负责采集家庭环境数据,网络层负责数据的传输与处理,应用层负责用户界面的展示和控制指令的发送。

(三)硬件设计1. 传感器:包括温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器等,用于采集家庭环境数据。

2. 控制设备:包括灯光控制器、窗帘控制器、空调控制器等,用于执行用户的控制指令。

3. 中枢控制器:负责数据的处理与传输,采用高性能的微处理器,具备强大的计算能力和稳定的运行性能。

(四)软件设计1. 数据采集与处理:通过传感器采集家庭环境数据,进行数据清洗和预处理,提取有用的信息。

2. 数据传输:通过网络将数据传输至中枢控制器,实现数据的实时传输和存储。

3. 控制指令发送:根据用户的操作或预设的规则,向控制设备发送控制指令,实现智能家居的自动化控制。

三、系统实现(一)传感器与控制设备的连接与配置传感器和控制设备通过总线或无线方式与中枢控制器连接。

连接完成后,进行设备的配置和参数设置,确保设备能够正常工作。

(二)数据采集与处理模块的实现通过编程实现数据采集与处理模块,包括传感器的数据读取、数据的清洗和预处理、有用信息的提取等。

将处理后的数据存储到数据库中,以供后续分析和使用。

(三)数据传输模块的实现采用网络通信技术实现数据传输模块,将处理后的数据实时传输至中枢控制器。

同时,中枢控制器能够接收用户的操作指令或预设的规则,向控制设备发送控制指令。

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智能家居控制系统设计 摘 要:本文简单介绍了智能家庭控制系统的组成、旅行、功能、系统设计以及产品选择的要点,工程设计事例等。 关键字:家庭控制器 自动监控 安全防范 l 引言 随着国民经济和科学技术水平的提高,特别是计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术的迅猛发展与提高,促使了家庭实现了生活现代化,居住环境舒适化、 安全化。这些高科技已经影响到人们生活的方方面面,改变了人们生活习惯,提高了人们生活质量,家居智能化也正是在这种形势下应运而生的。 2 智能家居控制系统概述 智能家庭控制系统是以HFC、以太网、现场总线、公共电话网、无线网的传输网络为物理平台,计算机网络技术为技术平台,现场总线为应用操作平台,构成一个完整的集家庭通信、家庭设备自动控制、家庭安全防范等功能的控制系统。 智能家居控制系统的总体目标是通过采用计算机技术、网络技术、控制技术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,以此来提高住宅高新技术的含量和居民居住环境水平。 系统通常由系统服务器、家庭控制器(各种模块)、各种路由器、电缆调制解调器头端设备CMTS、交换机、通讯器、控制器、无线收发器、各种探测器、各种传感器、各种执行机构、打印机等主要部分组成。 3 智能家居控制系统功能 智能家庭控制系统的主要功能包括家庭通信、家庭设备自动控制、家庭安全防范三个方面。 3.1家庭通信 家庭通信可采用电话线路、计算机互联网、CATV线路、无线局域网等方式。 (1)电话线路 通过电话线路实现双向传输语音信号和数据信号。 (2)计算机互联网 通过互联网实现信息交互、综合信息查询、网上教育、医疗保健、电子邮件、电子购物等。 (3)CATV线路 通过CATV线路实现VOD点播和多媒体通信。 (4)无线局域网 通过无线收发器、天线、各种无线终端,实现双向传输数据信号。 3.2家庭设备自动监控 家庭设备自动监控包括电器设备的集中、遥控、远距离异地(通过电话或Internet)的监视、控制及数据采集。 (1)家用电器的监视和控制 按照预先所设定程序的要求对热水器、微波炉、视像音响等家用电器进行监视和控制。 (2)热能表、燃气表、水表、电度表的数据采集、计量和传送根据小区物业管理的要求所设置数据采集程序,通过传感器对热能表、燃气表、水表、电度表的用量进行自动数据采集、计量,并将采集结果远程传送给小区物业管理系统。 (3)空调机的监视、调节和控制 按照预先所设定的程序,根据时间、温度、湿度等参数对空调机进行监视、调节和控制。 (4)照明设备的监视、调节和控制按照预先设定的时间程序,分别对各个房间照明设备的开、关进行控制,并可自动调节各个房间的照度。 (5)窗帘的控制 按照预先设定的时间程序,对窗帘的开启/关闭进行控制。 3.3家庭安全防范 家庭安全防范主要包括多火灾报警、可燃气体泄漏报警、防盗报警、紧急求救、多防区的设置、访客对讲等。家庭控制器内按等级预先设置若干个报警电话号码 (如家人单位电话号码、手机电话号码、寻呼机电话号码和小区物业管理安全保卫部门电话号码等),在有报警发生时,按等级的次序依次不停地拨通上述电话进行 报警(可报出家中是哪个系统报警了)。同时,各种报警信号通过控 制网络传送至小区物业管理中心,并可与其它功能模块实现可编程的联动(如可燃气体泄漏报警 后,联动关闭燃气管道上的电磁阀)。 (1)防火灾发生 通过设置在厨房的感温探测器和设置在客厅、卧室等的感烟探测器,监视各个房间内有无火灾的发生。如有火灾发生家庭控制器发出声光报警信号,通知家人及小区物业管理部门。家庭控制器还可以根据有人在家或无人在家的情况,自动调节感温探测器和感烟探测器的灵敏度。 (2)防可燃气体泄漏 通过设置在厨房的可燃气体探测器,监视燃气管道、灶具有无燃气泄漏。如有燃气泄漏家庭控制器发出声光报警信号,并联动关闭燃气管道上的电磁阀,同时通知家人及小区物业管理部门。 (3)防盗报警 防盗报警的防护区域分成两部分,即住宅周界防护和住宅内区域防护。住宅周界防护是指在住宅的门、窗上安装门磁开关,在对外的玻璃窗、门附近安装玻璃破碎 探测器;住宅内区域防护是指在主要通道、重要的房间内安装被动红外探测器或被动红外/微波双技术探测器。当家中有人时,住宅周界防护的防盗报警设备(门磁 开关、玻璃破碎探测器)设防,住宅内区域防护的防盗报警设备(红外探测器或被动红外/微波双技术探测器)撤防。当家人出门后,住宅周界防护的防盗报警设备 (门磁开关、玻璃破碎探测器)和住宅内区域防护的防盗报警设备(被动红外探测器或被动红外/微波双技术探测器)均设防。当有非法侵入时,家庭控制器发出声 光报警信号,并通知家人及小区物业管理部门。另外,通过程序可设定报警装置的等级和报警器的灵敏度。 (4)访客对讲 住宅的主人通过访客对讲设备与来访者进行双向通话或可视通话,确认是否允许来访者进人。住宅的主人利用访客对讲设备,可以对大楼入口门或单元门的门锁进行开启和关闭控制。 (5)紧急求救 当遇到意外情况(如疾病或有人非法侵入)发生时,按动报警按钮向小区物业管理部门进行紧急求救报警。紧急求救信号在网络传输中具有最高的优先级别,由于是人在紧急情况下的求救信号,其误报的可能性很小。 4 智能家居控制系统类型 4.1系统类型 智能家庭控制系统可分成采用公共电话网的智能家庭控制系统、HFC的智能家庭控制系统、以太网的智能家庭控制系统、LonWorks的智能家庭控制系统、KS485的智能家庭控制系统、无线网的智能家庭控制系统等类型。 4.2基本特点、功能、适用范围 (1)采用公共电话网的智能家庭控制系统采用公共电话网的智能家庭控制系统图参见国家建筑标准设计·基本特点:家庭智能控制器内配置了与电话线连接的收发器,利用电话网络作为信息传输网。该系统不仅在功能上能完全满足要求,而且大大地简化了布线,可以节省布线的投资。 ·系统组成:系统由系统服务器、家庭控制器(内置了与电话线连接的收发器)、路由器、收发器、各种探测器、各种传感器、各种执行机构、打印机等组成。 ·系统功能:实现家庭通信、家庭设备自动控制、家庭安全防范。 ·适用范围:该系统适用于新建、扩建的智能化住宅(小区)工程,且特别适用于改造的智能化住宅(小区)工程,利用原有的电话线就可实现数据信号的共网传输。 (2)采用HFC的智能家庭控制系统 采用HFC的智能家庭控制系统图参见国家建筑标准设计设计施工图集》03X602第15页。 ·基本特点:家庭智能控制器内配置了CableModem,利用有线电视的HFC网络作为信息传输网。该系统不仅在功能上能完全满足要求,而且大大地简化了布线,可以节省布线的投资。 HFC网络采用共享方式,其共享带宽为36Mbps。当上网人数较多时,上网的速度会变慢。由于Cable Modem设备费用较高,用户网络的开通费用高。 ·系统组成:系统由系统服务器、家庭控制器(内置了Cable Modem)、路由器、电缆调制解调器头端设备CMTS、有线电视传输网络、各种探测器、各种传感器、各种执行机构、打印机等组成o ·系统功能:实现家庭通信、家庭设备自动控制、家庭安全防范。 ·适用范围:该系统适用于新建、扩建的智能化住宅(小区)工程,且特别适用于改造的智能化住宅(小区)工程,仅将原有的有线电视HFC网络进行双向改造,就可实现数据和图像信号的共网传输。 (3)采用以太网的智能家庭控制系统 采用以太网的智能家庭控制系统图参见国家建筑标准设计统设计施工图集》03X602第16、17页。 ·基本特点:家庭智能控制器内配置了以太网网卡,利用以太网作为信息传输网。以太网同时支持住户计算机和智能家庭控制系统。该系统不仅在功能上能完全满足要求,而且大大地简化了布线,可以节省布线的投资。 以太网传输速率较高,传输速率有10Mbps、100Mbps等。根据传输距离的要求,由小区物业管理中心至各楼交换机采用5类以上4对对绞线、多模光缆或单模光缆,由交换机至家庭控制器采用超5类4对对绞电缆。 ·系统组成:系统由系统服务器、家庭控制器、路由器、交换机、各种探测器、各种传感器、各种执行机构、打印机等组成。 ·系统功能:实现家庭通信、家庭设备自动控制、家庭安全防范。 ·适用范围:该系统适用于新建、扩建和改造的智能化住宅(小区)工程,用以太网实现数据和图像信号的双向传输。 (4)采用LonWorks的智能家庭控制系统采用LonWorks的智能家庭控制系统图参见国家建筑标准设计《智能家居控制系统设计施工图集如3X602第21、22、23页。 · 基本特点:采用一个覆盖全部ISO/OSI标准七层通信协议、开放性的LonWork总线技术,一台系统服务器最多可连接127台LONWorks路由 器,一台LonWorks路由器最多可连接63台家庭控制器。每台家庭控制器为LonWork一个通道上的网络节点,每个网络节点包括有神经元 (NEURON)芯片、振荡器、电源、一个通过媒介通信的收发器和与监控设备接口的I/O设备(电路)、存储器等。 LonWorks直接通 信距离可达2700m(双绞线、78Kbps),其通信传输速度最大可达1.25Mbps(此时有效传输距离为130m)。LonWorks路由器至小区 物业管理中心线路长度超过2700m时,需在总线上加装中继器。传输线通常采用双绞线,根据需要也可采用同轴电缆或电力线。 ·系统组成:由系统服务器、家庭控制器、路由器、LonWorks路由器、交换机、各种探测器、各种传感器、各种执行机构、打印机等组成。 ·系统功能:实现家庭通信、家庭设备自动控制、家庭安全防范。 ·适用范围:该系统特别适用于新建、扩建的智能化住宅(小区)工程。 (5)采用KS485的智能家庭控制系统 采用KS485的智能家庭控制系统图参见国家建筑标准设计计施工图集>03X602第18、19、20页。 · 基本特点:KS485串行接口总线为主从式网络,它的通信为半双工、采用双向单信道连接方式。RS485串行接口总线的传输介质采用双绞线,它可以高速地 进行远距离传输,传输速度与传输距离的技术指标如下:传输速率为10Mbit/s时,最大传输距离是12m;传输速率为1Mbit/s时,最大传输距离是 120m;传输速率为100kbit/s时,最大传输距离是1200m。 ·系统组成:由系统服务器、家庭控制器、路由器、通讯器、控制器、各种探测器、各种传感器、各种执行机构、打印机等组成。 ·系统功能:实现家庭通信、家庭设备自动控制、家庭安全防范。 ·适用范围:该系统特别适用于新建、扩建的智能化住宅(小区)工程。 (6)采用无线网的智能家庭控制系统 采用无线网的智能家庭控制系统图参见国家建筑标准设计统设计施工图集>03X602第24、25页。 ·基本特点:利用无线作为信息传输网,该系统不仅在功能上能完全满足要求,而且从系统服务器至家庭控制器、家庭控制器至各种现场末端装置均采用无线传输方式,小区、楼内、户内无需布线,施工简单,可以节省施工的投资。 无线网的工作频率符合IEEE802.11b标准要求。 ·系统组成:由系统服务器、家庭控制器、无线收发器、各种探测器、各种传感器、各种执行机构、打印机等组成。

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