基于物联网优化APP的智能家居控制平台设计
基于物联网技术的智能家居控制系统设计

基于物联网技术的智能家居控制系统设计 一、引言 随着物联网技术的发展和普及,智能家居控制系统成为了人们生活中不可或缺的一部分。智能家居控制系统通过联网的方式,将各种设备和设施进行连接,并且可以实现远程控制和管理。本文将介绍基于物联网技术的智能家居控制系统的设计。
二、智能家居控制系统的基本原理 智能家居控制系统的基本原理是将家庭中的各种设备和设施通过物联网进行连接。它包括传感器节点、通信模块、控制中心和用户终端。传感器节点负责采集各种环境数据,比如温度、湿度、光照等;通信模块负责将传感器采集到的数据发送到控制中心;控制中心负责接收和处理数据,并且根据用户的指令进行相应的控制操作;用户终端用于用户与智能家居系统进行交互。
三、智能家居控制系统的组成部分 1. 传感器节点 传感器节点是智能家居控制系统中的重要组成部分。它可以采集各种环境数据,比如温度、湿度、光照、烟雾等。传感器节点一般由传感器、微控制器和通信模块组成。传感器负责采集环境数据,微控制器负责处理数据,通信模块负责将数据发送到控制中心。 2. 通信模块 通信模块是实现智能家居控制系统联网功能的重要组成部分。它可以通过无线或有线方式将传感器节点采集到的数据发送到控制中心。目前常用的无线通信技术有Wi-Fi、蓝牙和ZigBee等。
3. 控制中心 控制中心是智能家居控制系统的核心部分。它负责接收和处理传感器节点发送的数据,并且根据用户的指令进行相应的控制操作。控制中心一般由主控器和软件系统组成。主控器负责处理数据和控制操作,软件系统负责提供用户界面和智能算法。
4. 用户终端 用户终端用于用户与智能家居系统进行交互。用户可以通过手机、平板电脑或电视等设备来控制和管理智能家居系统。用户终端一般安装有相应的应用程序,通过应用程序可以实现远程控制和管理。
四、智能家居控制系统的设计方法与技术 1. 数据传输与通信技术 智能家居控制系统中的传感器节点需要将采集到的数据传输到控制中心,因此需要采用适当的数据传输与通信技术。目前常用的无线通信技术有Wi-Fi、蓝牙和ZigBee等,而有线通信技术则常用以太网。
基于物联网智能家居系统设计【大学毕业论文】

基于物联网智能家居系统设计【大学毕业论文】随着物联网技术的不断发展,智能家居系统已经逐渐进入人们的生活。
一个完整的智能家居系统不仅包括各种智能硬件设备,还需要云平台、智能算法、数据存储等多个组成部分。
本论文将围绕智能家居系统的设计展开,主要包括以下几个方面:1. 智能硬件设备的选取和设计智能家居系统最核心的组成部分就是各个智能硬件设备,如智能门锁、智能灯具、智能窗帘、智能音响等。
这些智能硬件的选取和设计需要考虑到多种因素,如易操作性、功能齐全性、互联互通性、安全性、性价比等。
因此,在进行硬件选取和设计时需要综合考虑各种因素,进行风险评估与需求分析。
选好合适的硬件设备后,还需要进行系统构建和调试,确保各个设备能够顺利运行且相互协调。
2. 云平台搭建和实现智能家居系统需要通过云平台实现智能化和联网化,因此,云平台的搭建和实现是非常关键的。
云平台需要能够支持智能硬件设备的连接和控制,并且能够根据用户行为和习惯进行智能识别和推荐,以达到更好的用户体验。
3. 智能算法的实现和优化智能算法是智能家居系统的核心。
通过对数据的学习和分析,系统可以进行智能识别和推荐,从而帮助用户更加方便地控制和管理家居。
因此,在智能算法的实现和优化中,需要考虑到数据的质量和量级、算法的效率和准确度、用户体验等多种因素。
4. 数据存储和管理智能家居系统的数据量是非常庞大的,需要进行有效的存储和管理。
数据的存储和管理需要考虑到数据的安全性和完整性,以及数据的查询和分析效率等因素。
因此,在数据存储和管理的设计中,需要综合考虑多种技术和方法,如数据库技术、云存储技术、数据加密技术等。
通过以上几个方面的思考和设计,一个完整的智能家居系统就可以实现。
这个系统不仅可以为用户提供更加便利的家居控制和管理方式,还能够通过习惯学习和智能推荐等功能,帮助用户实现更加智能化的生活。
虽然目前智能家居系统还面临着多种挑战和技术难题,但相信随着技术的不断发展和创新,智能家居系统将会在未来得到更加广泛的应用和推广。
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系统设计

基于物联网的智能家居系统设计在科技飞速发展的今天,智能家居已经逐渐从科幻电影走进了我们的现实生活。
基于物联网的智能家居系统,正以其便捷、高效和智能化的特点,改变着我们的生活方式和居住体验。
一、物联网与智能家居的融合物联网,简单来说,就是让各种物品通过网络连接起来,实现信息的交互和智能化控制。
而智能家居则是将家庭中的各种设备,如灯光、电器、安防系统等,通过物联网技术整合在一起,形成一个智能化的家居生态系统。
在这个系统中,每个设备都配备了传感器和通信模块,可以实时感知环境和用户的需求,并将信息传输到控制中心。
控制中心则根据预设的规则和算法,对设备进行智能化的控制和管理。
比如,当室内光线变暗时,智能灯光系统会自动开启;当室内温度过高时,空调会自动调节温度。
二、智能家居系统的组成部分1、传感器传感器是智能家居系统的“眼睛”和“耳朵”,负责感知环境中的各种信息,如温度、湿度、光照强度、声音、人体活动等。
常见的传感器有温度传感器、湿度传感器、光照传感器、声音传感器、人体红外传感器等。
2、控制器控制器是智能家居系统的“大脑”,负责接收传感器传来的信息,并根据预设的规则和算法,对设备进行控制。
常见的控制器有智能网关、智能音箱、智能手机等。
3、执行器执行器是智能家居系统的“手脚”,负责执行控制器发出的指令,实现对设备的控制。
常见的执行器有智能插座、智能灯泡、智能窗帘电机、智能门锁等。
4、通信网络通信网络是智能家居系统的“神经”,负责将传感器、控制器和执行器连接起来,实现信息的传输和交互。
常见的通信网络有WiFi、蓝牙、Zigbee 等。
三、智能家居系统的功能设计1、智能照明控制通过智能开关、智能灯泡等设备,可以实现灯光的远程控制、定时开关、亮度调节、色彩变换等功能。
还可以根据不同的场景,如阅读、观影、聚会等,自动调整灯光效果。
2、智能家电控制通过智能插座、智能遥控器等设备,可以实现对家电的远程控制、定时开关、电量统计等功能。
基于物联网的智能家居系统设计与实现毕业设计

基于物联网的智能家居系统设计与实现毕业设计随着科技的不断发展,物联网逐渐走进我们的生活中,智能家居系统成为人们关注的焦点。
本毕业设计旨在基于物联网的理念,设计和实现一个智能家居系统,提供便捷、智能的家居生活体验。
本文将围绕智能家居系统的设计和实现展开,包括需求分析、系统架构设计、主要功能模块介绍和系统实现等方面内容。
一、需求分析在进行智能家居系统的设计前,首先需要对用户的需求进行分析。
智能家居系统的设计应基于提高生活品质、提供便捷和安全的原则。
通过调查问卷、用户需求访谈等方式,得到以下用户需求:1. 远程控制:用户可以通过手机、平板等设备远程控制家居设备的开关和状态,如灯光、空调、窗帘等。
2. 安防监控:用户可以通过摄像头实时监控家中的安全情况,并收到安全警报。
3. 节能环保:系统可以自动调节室内温度、开启或关闭电器等,以实现节能环保的目标。
4. 智能化管理:系统可以根据用户的习惯学习,预测用户的需求,提供个性化的服务。
二、系统架构设计基于用户需求的分析,在设计智能家居系统架构时应考虑到系统的可扩展性、安全性和稳定性。
以下是一个基本的系统架构设计:1. 传感器层:通过各种传感器获取环境信息,如温度传感器、湿度传感器和光线传感器等。
2. 控制层:负责接收传感器传来的信息,并控制家中的设备,如开关控制器、温控器等。
3. 网络层:将控制层和外部设备(如手机、平板)连接起来,实现远程控制的功能。
4. 服务器层:负责存储用户信息、处理数据以及提供用户界面等功能。
5. 用户界面:通过手机、平板等设备与智能家居系统进行交互。
三、主要功能模块介绍1. 远程控制功能模块:通过用户界面实现对家居设备的远程控制,用户可以随时随地对家中的设备进行开关和状态的监控和控制。
2. 安全监控功能模块:系统中设置摄像头进行实时监控和录像,用户可以通过手机等设备远程查看家中的安全情况,并在发生安全事件时及时收到警报。
3. 能源管理功能模块:系统根据室内外环境信息自动调节室内温度,并通过控制家电等方式达到节能的目的。
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随着物联网技术的不断发展,智能家居逐渐成为人们关注的热点话题。
智能家居系统的出现,让人们的生活更加便捷、智能、舒适。
但是,在智能家居系统中,智能控制系统的设计显得尤为重要。
本文将从智能家居控制系统的设计入手,详细阐述一些设计的要点和注意事项。
一、智能家居智能控制系统的概述智能家居智能控制系统是指基于物联网技术构建的,可以对家居设备进行智能控制的系统。
它通过互联网和传感器等技术手段,在实现人机交互的同时,可以实现对家居设备的远程监控、控制和管理。
智能家居智能控制系统主要由以下三部分组成:1、传感器部分。
传感器部分主要用于获取环境信息,根据用户设置的条件,实现对家居设备的智能控制。
2、执行部分。
执行部分主要由执行器等设备组成,通过传感器和控制器的帮助,实现对家居设备的远程控制。
3、控制器部分。
控制器部分主要由中央控制器和远程控制器两部分组成。
中央控制器主要用于对家居设备的管理和控制;远程控制器主要用于为用户提供远程控制服务。
二、智能控制系统的设计要点智能家居智能控制系统的设计过程中,需要注意以下几个要点:1、系统稳定性。
为确保系统稳定,需要根据用户需求,设置设备的保护模式和报警机制。
同时,在系统设计的时候,需要对系统进行充分的测试和仿真,确保系统的可靠性和稳定性。
2、系统安全性。
智能家居智能控制系统所处理的信息具有一定的机密性,在设计过程中,需要确保用户信息和物联网传输的安全。
对于数据的传输和存储,需要加强数据加密技术和身份认证技术等方面的安全措施。
3、系统易用性。
智能控制系统应尽可能的简单易用,用户可以根据自己的需求进行设置。
同时,还需要考虑到用户体验,设计直观明了的用户界面。
4、系统可扩展性。
随着智能家居的不断发展,用户的需求也会随之变化。
因此,在智能控制系统的设计过程中,应考虑到小规模系统的扩展,避免系统设计过于封闭。
5、系统资源的节约。
智能家居智能控制系统所使用的资源包含能耗和网络等方面的资源,开发人员应该尽可能地节约和优化系统资源的使用。
基于物联网的智能家居控制系统设计与实现

基于物联网的智能家居控制系统设计与实现智能家居已成为现代家庭的热门趋势之一。
随着物联网技术的不断发展,我们可以将各种家居设备和系统连接到互联网,实现远程控制和智能化管理。
在这篇文章中,我将介绍基于物联网的智能家居控制系统的设计和实现。
智能家居控制系统是一个集成了多种设备和功能的系统,旨在提高家庭的舒适度、安全性和能源效率。
设计和实现一个可靠和高效的智能家居控制系统需要考虑以下几个方面:传感器网络、通信协议、数据处理和用户界面。
首先,传感器网络是智能家居控制系统的基础。
通过使用各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器和人体传感器,我们可以获取家居环境的各种数据。
这些传感器将数据发送到中央控制器,以供后续的处理和决策。
其次,通信协议是确保各种设备和系统能够无缝协同工作的关键。
常见的通信协议有Wi-Fi、蓝牙、Zigbee和Z-wave 等。
通过选择合适的通信协议,我们可以实现设备之间的互联互通,以及与用户的互动。
第三,数据处理是智能家居控制系统的核心。
通过将传感器收集到的数据进行处理和分析,系统可以根据用户的习惯和需求自动调节家居设备的工作状态。
比如,当系统检测到温度过高时,系统可以自动打开空调或关闭窗户以调节室内温度。
最后,用户界面是用户与智能家居控制系统进行交互的方式。
传统的用户界面包括物理按钮和遥控器。
然而,随着智能手机和平板电脑的普及,移动应用程序成为了常见的用户界面。
用户可以通过手机应用程序远程控制家居设备、查询家居系统状态、设置定时任务等。
为了更好地实现智能家居控制系统的设计和实现,我们可以借助云计算和人工智能等前沿技术。
云计算可以将大量的家居数据存储和处理在云端,实现数据的共享和备份。
人工智能则可以通过学习和优化算法,提升系统的自动化水平和智能化程度。
总之,基于物联网的智能家居控制系统是大势所趋。
通过合理的传感器网络、通信协议、数据处理和用户界面的设计,我们可以创造一个舒适、安全和智能的家居环境。
基于物联网的智能化家居系统设计

基于物联网的智能化家居系统设计随着科技的快速发展,智能家居系统正逐渐走进普通家庭。
基于物联网的智能化家居系统具备了许多便捷、舒适和安全的功能,并开始逐渐改变人们的生活方式。
本文将探讨基于物联网的智能化家居系统设计,并介绍其优势和核心功能。
一、智能化家居系统的概述智能化家居系统是一种基于物联网技术的系统,通过将家庭中的传感器、设备和网络连接起来,实现家庭设备的智能化控制和管理。
该系统可以通过云平台实现远程控制和监控,为用户提供便捷、舒适和安全的居住环境。
二、智能化家居系统的优势1. 便捷的控制与管理:通过智能手机、平板电脑或电脑,用户可以随时随地通过应用程序对家庭设备进行控制和管理,包括灯光、电视、窗帘、温度等。
用户可以通过语音指令或手机上的按钮进行操作,极大地方便了生活。
2. 舒适的居住环境:智能化家居系统可以根据用户的习惯和偏好智能调节室内温度、湿度、光线等因素,提供最舒适的居住环境。
例如,系统可以根据用户的日常活动时间表,自动调整温度和光线,让用户在回家时感受到温暖和明亮。
3. 安全监测和报警:智能化家居系统可以通过安全监测传感器实时监测室内的烟雾、可燃气体、门窗状态等情况,并在发生异常时及时报警,保障家庭成员的生命安全。
同时,用户还可以通过手机实时监测家庭的安全状况,如门窗是否关闭、烟雾报警是否解除等。
4. 能源管理优化:智能化家居系统可以通过智能电表和能源管理算法,监测和控制家庭的能源使用。
系统可以根据用户的需求和能源利用率,智能调整各个设备的耗电量,降低能源浪费,实现能源的最优利用。
三、智能化家居系统的核心功能1. 远程控制和监测:用户可以通过智能手机或电脑远程控制和监测家庭设备的状态,实现灯光、电器、安防等的远程管理。
2. 情景模式设置:用户可以根据不同的场景需求,设置不同的情景模式,如回家模式、休息模式、离家模式等。
系统会根据用户设定的情景模式,自动调整家庭设备的状态,提供合适的居住环境。
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第18卷第
1期 太原 师范学 院学报(自然科学版) Vol. 18
No.l
2019 年 3 月 JOURNAL OF TAIYUAN NORMAL UNIVERSITY (Natural Science Edition)
Mar.
2019
基于物联网优化APP的智能家居控制平台设计
吴俊杰,谢碧玲
(泉州师范学院软件学院,
福建泉州362000
)
〔摘要
n
为了提高智能家居的自动化控制能力,进行智能家居控制平台设计,提出一种基于物
联网优化 APP
的智能家居控制平台设计方案.控制平台主要由AD信息采集模块、
总线控制模块、
上位机通信模块、集成控制模块、信 息集成处理模块以及人机交互模块构成,采用物联网技
术进行
智能家居控制的组网设计,结合ZigBee
组网方耒构架智能家居控制的网络通信协议,
采用嵌入式
的交叉编译技术进行 APP控制指令的加载和读写,以DSP为信息处理器进行智能家居控制平台 的硬件开发,在ISA/EISA/Micro Channel
扩充总线下进行智能家居挫制的无线通信设计,结令嵌
入式的设计方案,实现控制平台的硬件模块化设计.测试结果表明,设计的智能家居控制平台稳定
性较好,人机交互能力较强.
〔关键词J
物联网;APP
;智能家居控制平台
;嵌入式
〔文章编号J 1672-2027(2019)01-0044-06 〔中图分类号)TP311 〔文献标识码3 A
0引言随着物联网技术的发展,以物联网技术为基础的智能家居控制技术得到快速发展,智能家居通过物联网
接入到互联网系统中,实现对家居家电设备的智慧化控制和监控报警,
通过智能家居控制,
在
APP
平台设
计,满足人们的智慧化生活需求,提供舒适温馨、高效安全的高品位生活环境在智能家居控制平台下,通
过对家居的智慧化灵动控制,
将一个被动静止的居住环境提升为一个有一定智慧协助能力的体贴的生活帮
手,进一步优化住户的生活质量.基于物联网技术和移动互联技术发展,设计基于物联网优化技术和APP的
智能家居控制平台,
实现智能家居系统的控制
,构建智能家居的核心控制系统,
设计的控制平台主要由AD
信息采集模块、总线控制模块、上位机通信模块、集成控制模块
、
信息集成处理模块以及人机交互模块构成,
该系统能有效为住户控制好空气的湿度、温度
、检查空气和操作各种家用电子设备等提供更便捷,更高效、更
能为家庭的日常活动节约能耗,实现绿色环保的家居生活.
1总体设计构架和开发环境描述1.1控制平台总体设计构架
为了实现对智能家居控制平台的APP
开发设计
,基于物联网环境构建智能家居控制平台的总体结构模
型,控制平台主要由AD
信息采集模块
、
总线控制模块、上位机通信模块、集成控制模块、
信息集成处理模块
以及人机交互模块构成⑷,其中AD模块实现对智能家居控制的温度
、湿度以及家居家电控制信息的采集和
数模转换控制,在数字转换器中实现对智能家居控制信息的集成信息处理
,
采用ARM
Cortex-M0处理器内
核实现智能家居控制平台的APP开发,在
ZigBee物联网组网模块设计
,构建嵌入式智能家居控制平台开发
环境,采用
RS5485
总线监测方法进行智能家居APP控制
,
设计电源状态监控器进行智能家居控制的输入
能量管理.家居智能化系统将家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器以及家庭保安装置通过有线或无 线的方式连接起来,采用智能家居控制平台进行集中或异地的监控,实现对智能家居信息管理和家居集成控 制,在操作系统层和应用软件层分别配置智能家居
APP控制系统的人机交互控制协议
,在
MCU
控制单元
收積日期:2019-01-07
基金项目:福建省教育厅中青年教师教育科研项目(科技类
XJT180714).
作者简介:吴俊杰(1980-),
男,湖北黄梅人
,泉州师范学院软件学院讲师
,主要从事物联网、
软件工程研究.第1期
吴俊杰,等:基于物联网优化APP的智能家居控制平台设计
45
进行智能家居APP控制.采用ADSP21160
作为核心处理器,进行智能家居控制系统的集成信息处理
,在后
端控制显示单元进行交叉编译和人机交互模块设计,根据上述总体设计构架
,
得到本文设计的基于物联网优
化APP的智能家居控制平台的总体结构图如图1所示.
后端控制与显示单元上位机通信总线控制
ADSP21160处理器RISC型指令集
智能控制模块
交叉编译模块! ZigBee总线监测;接口模块
人机交互模块图1平台的总体结构图
根据图1所示的总体设计构架,系统采用嵌人式设计技术进行智能家居
APP
控制平台设计,结合传感
器分布式检测技术进行智能家居APP控制状态测试,对智能家居
APP控制平台进行三层体系结构构架,智
能家居控制平台的三层体系构架分为感知控制层、网传输层、应用服务层,其中,感知控制层采用传感器进行 湿度、温度信息采集,
采集的感知信息作为整个家居平台的底层数据
,结合系统信息处理模块进行网络输出
控制⑷.在网络传输层中,采用物联网和
ZigBee组网技术
,进行家居控制的网络组网设计,
在应用服务层实
现家电控制和家居远程控制,智能家居控制平台的三层体系结构如图
2所示.
家电控制输出接口控制智能监控
家居远程控制
SOM信息存储数据处理人工智能
公共技术
标识解析
网络传输层M2M
异构网
移动通信网物联网
安全技术
网络传输层与感知控制层互通QoS管理感知控制层
低速和中高速传输自组网协同信息处理
数据采身1
传感器中间件
技术
RFID网络管理
传感器二维条码底层温湿度信息
图2家居控制平台的三层体系结构
1.2平台的开发环境及功能模块分析
设计的智能家居控制系统建立在物联网开发环境下,以
ARM
Cortex-MO处理器内核构建智能家居控
制系统的传感基阵,
在传感器模块进行智能家居控制系统的原始数据信息采集,
通过AD转换控制模块进行
智能家居控制系统的信息转换控制,假设设计的智能家居控制系统的
D/A转换速率>200K Hz,采用单5X
供电,自动控制增益的输入范围为3 Vpp,家居控制系统的输出功耗
30 W,
实现对智能家居的低功耗控制.46太原师范学院学报(自然科学版
)
第18卷
AD输入电压满足:
AVSS -0. 3V< VINA < AVDD + 0. 3V
AVSS -0. 3V< VINB <
AVDD
+ 0. 3V
智能家居APP控制平台的AD
转换器采样
通道为8通道同步,
构建
VIX触发总线进行智能
家居控制过程中的温湿度监控、智能报警以及家 电人机交互控制,在
APP
终端设计人机交互接
口,根据上述设计技术指标,
进行控制模块的射
频控制和总线传输控制,采用物联网技术进行智 能家居控制的组网设计,
结合
ZigBee组网方案构
架智能家居控制的网络通信协议•采用嵌入式的 交叉编译技术进行APP
控制指令的加载和读
写,
设计家居控制平台的采样时钟
>150
Hz,根
据上述设计原理,构建智能家居控制平台功能结
构模块如图3所示.
2控制平台的设计与实现
结合物联网技术和嵌入式技术进行的智能 家居控制平台开发设计,采用VIX
总线控制技术
图3智能家居控制平台功能结构模块
实现智能家居控制平台的总线集成控制和信息调度,构建智能家居控制平台的集成信息处理器⑷,在嵌入式
控制平台中进行智能家居控制平台的人机交互设计.以DSP为信息处理器进行智能家居控制平台的硬件开
发,
在
ISA/EISA/Micro
Channel扩充总线下进行智能家居控制的无线通信设计,
本文设计的控制平台主要
由AD信息采集模块
、总线控制模块、上位机通信模块、集成控制模块、信息集成处理模块以及人机交互模块
构成,对各个模块进行硬件模块化设计旳.
2.1 AD信息采集模块
AD信息采集模块实现对家居控制平台的原始信息采集功能
,采集的家居控制信息主要有温度信息、湿
度信息、家电参数指标信息、用电功耗信息等,采用CC253O芯片作为AD芯片,结合物联网组网和ZigBee协 议,采用PXI触发总线进行智能家居信息的时钟采样控制,提高智能家居
APP
控制信息采集的完整性和可
靠性,在
ROM的中实现智能家居APP控制的人机交互接口设计⑷,
采用132Mbps的远程控制总线进行智
能家居信息的远程调度和传输控制,得到AD信息采集模块设计如图
4所示.
2.2总线控制模块
总线控制模块实现对智能家居APP控制的智能总线传输功能,采用5409A
作为总线控制集成芯片
,采
用PCI总线协议实现数据读写,选用
VCA810作为内部晶振
,
采用
2
个并行输入/输出控制接口进行智能家
居APP控制智能家居控制平台的基线恢复,通过VME
总线发送控制指令到上位机中
,
在状态监控器中实
现智能家居信息到主寄存器中进行交叉编译⑺,得到总线控制模块设计如图5所示.
2.3上位机通信模块
上位机通信模块采用AD5621组成可兼容的SPI寄存器实现智能家居控制信息的上位机传输和集成信
息处理,在上位机通信模块中选择:G = G = C,R
=& =R
,上位机传输的信息采样幅值为
:* =
字=
F E
0. 56 •
COS0智能家居控制平台的输出功耗低于100 KW,无线通信控制系统的调制分辨率大于12位,智能
家居控制无线通信控制管理系统的Zigbee组网由上、下机位机两部分构成,采用JN5139无线微处理器触发
智能家居控制平台的ARM模块,采用低电位复位电路进行智能家居控制平台的掉电复位设计⑷,在
Zigbee
环境下进行智能家居的上位机通信控制,得到上位机通信模块设计如图6
所示.