基于ZIGBEE的智能窗帘控制系统

基于ZIGBEE的智能窗帘控制系统

标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N] 河南科技学院 2015-2016学年第二学期期终考试 无线传感器网络 题目: 基于ZIGBEE的智能窗帘控制系统 专 业 班 级: 成 员: (包括学号、姓名) 教 师: 曲培新 完 成 时 间: 目录 1. 需求分析 基于 Zigbee技术的智能窗帘控制器作为物联网智能家居中的核心部分,可以大大提高智能家居系统给用户带来的体验度。它可以定义为一个过程或者一个系统,通过无线传感器网络技术、射频识别技术等,将物理世界中的实体连接到因特网上,从而实现智能识别和管理。在物联网环境下,人们可以通过各种设备全天候获得特定服务。不仅仅是通过个人电脑,那些连接到互联网的智能终端也可以方便地为人们提供信息和执行决策。作为物联网的典型应用,智能家居业务发展备受瞩目。智能家居可以让用户有更便捷的方式来管理家用设备,使多个设备形成联动;而且,智能家居中的各个设备可以相互间通信,在没有用户指挥的时候也能根据不同的状态互动的运行,从而为用户带来更高效、舒适、方便和安全的家居环境。【前人研究进展】以往的智能家居系统以及各类智能传感模块都PC 为控制心,采用有线的方式连接。每次安装智能家居系统都需要做大量的布线工作。随着我国物联网进发展的快车道,Zigbee正逐步被国内越来越多的用户接受,并在部分智能传感器场景应用。简单的说,Zigbee是一种高可靠的无线 数 传 网 络,类 似 于 CDMA 和 GSM网 络。Zigbee数传模块类似于移动网络基站,通讯距离从标准的75m 到几百米、千米,并且支持无限扩展。Zigbee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、高速率、低成本的双向无线通讯技术,主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间的数据传输以及典型的有周期性、间歇性和低反应时间数据传输。基于Zigbee技术的物联网智能家居系统与以前的主机式集中控制系统的最大区别是采用基于Zigbee组网通信方式,省去了复杂、困难的布线工作,降低了成本,实现了家居的智能化。【本研究切入点】以嵌入式家庭网关为核心,采用基于Zigbee无线方式对系统中的各类智能模块进行通信。【拟解决的关键问题】基于基于Zigbee技术的智能窗帘控制系统作为智能家居的有机组成部分,在其中加入基于Zigbee模块,使得该智能窗帘控制系统可以和整个智能家居系统组成一个网络,达到对家庭窗帘环境的全天候、多手段的监视和控制

2. 总体设计 CC2530是用于、ZIGBEE和RF4CE应用的一个真正的片上系统(SOC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和 许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee(Z-Stack),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE解决方案。

图1 CC2530原理图 系统的射频通信采用 Chipon 公司的CC2530,通过Zigbee无线网络技术,用簇状连接方式组网。中心控制节点定期检测光照强度,避免阳光直射办公区域。系统硬件框图如图2所示。

图2 系统硬件框图 系统硬件电路设计 智能窗帘控制器由5个模块组成,其硬件结构框架如图2所示:○1CC2530无线收发微控制器模块,该模块负责采集无线控制信号、输出与客户操作动作相对应的控制信号并可以与 Zigbee智能网关交互信息,利用其接收到的用户指令转换成窗帘控制相关信息;②电源模块,主要负责将输入的市电转换成电路各模块及元器件工作点电压;③过零信号检测模块主要是检测市电的过零点信号,将检测到的过零点信号输入到 CC2530微控制器模块供其使;④开关量驱动模块由3个按键构成,按下后产生一个低电平信号,CC2530微控制器检测此触号并判断其是开窗帘信号还是关窗帘信号亦或是停止运行信号,驱动可控硅导 通节点,实现窗帘正反转。

图3 硬件结构与框架 电源模块

开关量 驱动模块 过零信号检测

模块

CC2530无线收发

控制器模块

Zigbee射频收发器 微处理器

电机

传感器 微控制器模块 本系统微控制器模块选择的是 CC2530芯片,CC2530是用于 Zigbee的一个真正的片上系统解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点,并且各网络节点支持无限扩展,同时结合了领先的 RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它 强 大 的功能。CC2530具有不同的运行模式,每种模式耗电量不同,并且根据模块实时工作状态进行自动切换,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短,进一步确保了低能源消耗。因此CC2530可以理想用于智能窗帘控制系统中,该微控制器模块好比人体的大脑,完成对各个模块的控制和协调整个系统的工作。CC2530微控制器模块也是整个系统组网和控制的核心,其主时钟晶振采用的是32MHz无源晶振和晶振,天线设计采用 PCB天线形式。微控制器模块电路如图4所示。 图4 微控制器模块电路

电源模块 由于窗帘旋转电机采用的是市电供电,因此智能窗帘控制器输入端需输入市电220V,而 CC2530芯片需要直流 供电,所以就必须设计电源模块将市电220V 降压到。将交流市电采用整流滤波后再由变压器降压,并在电压输出末端采用电源稳压调整器件ZR431进行电压的采样、比对及反馈后 得 到 末 端 输 出 电 压 VDD 为 ,即可为CC2530芯片供电。电源模块电路如图5所示。 图5 电源电路

光敏传感器模块 在一块光电导体两端加上电极,贴在硬质玻璃、云母、高频瓷或其它绝缘材料基板上,两端接有电极引线,封装在带有窗口的金属或塑料外壳内。光敏面作成蛇形,电极作成梳状,这样即可以保证有较大的受光表面,也可以减小电极之间距离,从而减小极间电子渡越时间,提高灵敏度。如图6所示 图6 光敏电阻

joystick设计 Joystick(遥杆)也称为“五向键 “导航键”,可以表示上、下、左、右及中间的joy_push五个方位。Joystick的中间键joy_push和OK按钮并联连接至P0. 5引脚, 其他四个方向经过运算放大器调理后,通过一个ADC通道(P0. 6)输人CC2430 o Joystick拨向不同的方位(上下左右)就会产生不同的电压,经ADC采样计算后得出其方位状态。Cancel按钮接P0. 1,按下Cancel按钮时 P0. 1变为低电平,通过P0. 1的电平判断Cancel键的状态。

直流电机 脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。之后详细设计了基于MCS-51 单片机的直流小电机PWM调速的系统硬件电路以及各电路硬件说明目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录象机、摄象机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械了。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,;最后是实现直流小电机PWM直流调速系统软件设计。 3主要软件设计 CC2530微控制器模块作为系统的核心模块,主要完成发出驱动信号、检测按键信号及与 Zigbee智能网关通信等工作。当系统执行过零检测程序后将检测后的过零时间点作为延时定时器的起点,系统一直检测是否有按键消息或者来自Zigbee智能网关接收的控制信号。如果检测到该类信号,将控制可控硅的导通,窗帘电机开始动作。由于ZigBee模块的标准通讯距离是在75 m,很难实现远距离通讯,所以在系统设计时加入路由节点,由控制单元发送指令到最近的路由节点,节点通过算法选择下一个路由或者终端节点通过对环境的光照强度、湿度的变化以及红外遥控来对智能窗帘网络化控制系统进行测试窗帘关起;湿度低时,窗帘关起,反之开启光照强度强按下红外遥,电机取反。ZigBee术传输距离,测试结果。微控制器模块程序流程如图8所示。

否 。

图8 微控制器模块程序流程 初始化函数 void SampleApp_Init( uint8 task_id ) { SampleApp_TaskID = task_id; SampleApp_NwkState = DEV_INIT; SampleApp_TransID = 0; MT_UartInit(); * This key toggles this device in and out of group 1. * If this device doesn't belong to group 1, this application * will not receive the Flash command sent to group 1. */ aps_Group_t *grp; grp = aps_FindGroup( SAMPLEAPP_ENDPOINT, SAMPLEAPP_FLASH_GROUP ); if ( grp ) { } }

开始 端口初始化

是否检测到按键信号或Zigbee控制信驱动电机

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智能窗帘控制系统设计

智能窗帘控制系统设计

智能窗帘控制系统设计概述系统组成1.电动窗帘模块:包括电动驱动器、电动控制器和传感器等组件。

2.无线通信模块:负责传输控制信号,与用户手机或智能家居主控系统进行通信。

3.用户手机应用程序:提供用户界面,实现远程控制和定时操作等功能。

4.云端服务:负责存储用户数据和控制指令,并提供远程访问和控制的功能。

系统功能1.远程控制:用户可以通过手机应用程序随时随地对窗帘进行远程控制,实现打开、关闭、停止和调节等功能。

2.定时操作:用户可以根据自己的需要设置窗帘的定时打开或关闭,例如早上起床时自动打开窗帘,晚上睡觉时自动关闭窗帘等。

3.自动感应:系统可以通过传感器实现对环境变化的自动感应,例如当阳光过强时自动关闭窗帘,室内光线不足时自动打开窗帘等。

系统设计1.用户界面设计:手机应用程序提供友好的用户界面,包括窗帘状态显示、控制按钮和定时设置等功能。

2.通信模块设计:采用无线通信技术,如Wi-Fi或蓝牙,与用户手机进行通信,保证控制指令的传输可靠性和稳定性。

3.传感器设计:采用光敏传感器和温湿度传感器等,实现自动感应功能,能够根据环境变化自动控制窗帘的打开和关闭。

4.电动驱动器设计:选择适当的电动驱动器,确保其能够快速、平稳地控制窗帘的运动,并具备一定的承重能力。

5.数据存储与云端服务:用户的定时设置和控制记录等数据可以存储在云端,方便用户进行远程访问和控制。

云端服务还可以提供更多的智能化功能,如智能推荐、数据分析和故障诊断等。

系统优势1.提高居住舒适度:用户可以根据自己的需求随时调节窗帘,使室内光线和气温更加适宜,提高居住舒适度。

2.省时省力:用户无需亲自去拉动窗帘,可以通过手机进行控制,省去了繁琐的操作过程。

3.节能环保:系统的自动感应功能可以根据环境变化自动控制窗帘,使室内光线和温度保持在适宜的范围,降低了能耗,实现节能环保的目的。

总结智能窗帘控制系统是智能家居领域的一个典型应用,通过无线通信技术和传感器的应用,实现了远程控制、定时操作和自动感应等功能,提供用户更加方便和舒适的使用体验。

智能窗帘控制系统设计_毕业设计论文

智能窗帘控制系统设计_毕业设计论文

河南工业职业技术学院Henan Polytechnic Institute 毕业设计(论文)题目智能窗帘系统控制班级_机电 1001摘要随着科技的发展,智能家居已逐渐进入人们的生活中。

市场对于红外遥控控制系统的需求也越来越大。

高精度、多功能、低功耗,是现代科技的主导方向。

因此,单片机在电子产品的应用已经越来越广泛,在很多电子产品中都用到了红外控制。

本设计介绍给予AT89C51单片机控制的智能窗帘系统,它采用了红外遥控技术,实现室内任何地方,只要轻按遥控器,窗帘就会随心所欲的打开或关闭。

为了使窗帘更加智能化,在设计中还加入光控和自动定时控制,可以根据光强或用户定时,开启或关闭窗帘,让该设计更加人性化。

关键字:智能窗帘、光控、单片机目录第一章绪论 (1)1.1 窗帘红外遥控设计目的 (1)1.2智能窗帘概述及发展 (1)第二章设计思路 (2)2.1主要任务 (2)2.2 工作原理 (2)2.3实现功能 (2)第三章设计方案 (3)3.1红外遥控的基本原理 (3)3.2 系统总体结构规划 (3)第四章硬件设计 (5)4.1 89C51单片机及相关电路 (5)4.2晶振电路 (5)4.3复位电路 (6)4.4时钟电路 (7)4.5电源电路 (8)4.6 步进电机控制系统电路 (9)4.7 键盘/显示接口电路 (10)4.8 传感器 (12)4.9 放大滤波电路 (14)4.10 A/D转换 (15)第五章系统软件设计 (17)5.1 主程序软件设计 (17)5.2 光控电机程序设计 (18)5.3 LCD1602显示程序设计 (18)5.4 DS1302程序设计 (19)5.5 键盘程序设计 (21)5.6光照采集程序设计 (21)5.7 DS18B20程序设计 (22)总结与展望 (23)参考文献 (24)致谢 (25)第一章绪论随着国民经济的发展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,促使家庭实现了生活现代化,居住环境舒适化。

基于51单片机的智能窗帘控制系统设计与实现

基于51单片机的智能窗帘控制系统设计与实现

项目编号___201111 ___ 江南大学物联网工程学院大学生创新训练计划结题报告项目名称基于51单片机的智能窗帘控制系统设计与实现项目负责人晶所学专业电气工程及其自动化所在学院物联网工程学院(手机)电子信箱diamond-heartqq.项目起止年月2011/11-2012/05第一指导教师肖永松专业技术职务工程师(手机)电子信箱结题日期2012年5月江南大学物联网工程学院创新训练计划项目结题验收表学院名称:物联网工程学院填写日期:2012 年5 月大学生创新训练计划《基于AT89C51单片机的智能窗帘控制系统》成果精粹江南大学二○一二年五月简介随着物联网概念的发展,智能家居的理念也渐渐渗透到我们的生活中,受此启发,我们想尝试着做一个智能窗帘的控制系统,希望可以通过光强和时间来控制窗帘的开合。

恰好我们都进行了电路、模电数电的学习,也曾初步接触了单片机,我们想通过设计这个控制系统来加深我们对所学容的理解和掌握,更加熟悉使用protel等专业软件。

计划设计一个系统可以实现以下功能:在自动模式下,在设定的时间,如早成6点至晚上8点,晚上8点至早晨6点,时间控制,可以避免室开灯造成窗帘自动拉开。

通过光强控制,在设定光照强度围,窗帘拉开,超过设定强度,如夏日中午,为避免房间被光直射造成温度过高,窗帘关闭。

在手动模式下,通过按键来调整窗帘的开合状态。

最终设计使用STC89C51单片机,STC89C51有512字节的数据存储空间,是AT89C51的两倍,并且带有4K字节的EEPROM存储空间,可以断电后保存资料,可以直接使用串口下载,而AT89C51需要专用下载器。

控制系统可以实现对光信号的采集、转换、传输,并根据单片机接收到的信号,结合时钟电路的信号,对步进电机进行控制,通过控制步进电机转向及转动圈数,来实现对窗帘的打开及拉合控制。

设计时对硬件进行了模块化分析,以STC89C51作为主控芯片,光信号采集使用光敏模块,数模转换主要使用PCF8591芯片,显示模块采用1602液晶显示器,时钟电路采用DS1302芯片,电机驱动器主要使用ULN2003。

智能家居智能窗户的窗帘自动调节功能

智能家居智能窗户的窗帘自动调节功能

智能家居智能窗户的窗帘自动调节功能智能家居技术的逐渐发展,使得我们的生活变得更加便利和舒适。

其中,智能窗户作为智能家居系统的一部分,不仅可以提供隐私和保护,还可以通过窗帘的自动调节功能,实现对光线和温度的智能控制,为我们打造一个更加宜居的家居环境。

一、智能窗户和窗帘的基本概念智能窗户是一种通过互联网或传感器控制窗户开启和关闭的窗户系统,它可以根据居住者的需求自动调节窗户的开闭状态。

而窗帘,则是智能窗户系统中的一个重要组成部分,它可以遮挡阳光、调节室内光线和温度,保护隐私。

二、窗帘自动调节的功能和优势1.光线控制:智能窗帘可以根据居住者的需要,通过自动控制窗帘的开合程度,调节室内光线的亮度。

当阳光过强时,智能窗帘可以自动遮挡阳光,避免室内温度过高和眩光对人眼的刺激。

而在天黑或需要光线的时候,智能窗帘也可以自动打开,保证室内光线的充足。

2.温度调节:智能窗帘还可以通过调节遮挡阳光和外界空气流动的程度,来控制室内温度。

在夏季,当外面的温度过高时,智能窗帘可以自动降低遮挡阳光的程度,促进室内的空气流通,降低室内温度。

而在冬季,智能窗帘可以自动关闭,遮挡外界的寒冷空气,保持室内的温暖。

3.隐私保护:智能窗帘还可以通过自动调节窗帘的开合程度,实现居住者的隐私保护。

在居住者需要的情况下,智能窗帘可以自动关闭,遮挡窗外的视线,保护居住者的隐私。

三、智能窗帘的工作原理和实现方式智能窗帘的工作原理主要依靠传感器和智能控制系统。

传感器可以感知室内和室外的光线强度、温度等信息,将这些信息传送给智能控制系统。

智能控制系统根据传感器收集的信息以及用户的设定,决定窗帘的开闭程度,实现光线和温度的智能调节。

实现窗帘自动调节功能的方式有多种,常见的包括光敏传感器、温度传感器、遥控器和手机APP等。

光敏传感器可以感知室内光线强度,当光线过强时,智能控制系统会自动调节窗帘的开合程度。

温度传感器可以感知室内温度,当温度过高或过低时,智能控制系统也会自动调节窗帘的开合程度。

一种基于ZigBee的智能家居环境信号采集与控制系统设计

一种基于ZigBee的智能家居环境信号采集与控制系统设计

图1 感知家居需求与用户用例图图2 感知家居系统与芯片选型原有的信息孤岛相互联系起来将成为未来的大趋势。

2016年3月8日,海尔向开发者开放了U+平台,美的集团也向第三方开放了M-Smart 的SDK(软件开发工具包);3月31日,微软也发布了MS Bot Framework 机器人框架,巨头们的纷纷表率预示着更多的厂商将会开放自身的软硬件平台,使得家电设备,以及越来越多的智能硬件单品可以整合到一起。

旧版本的智能家居系统大多采用总线控制,装修布线的成本非常高,并且严重降低用户体验。

新一代智能家居产品以小米和华为的最新产品为例,均采用Wi-Fi 与ZigBee 协议。

本文介绍了一种兼容性强、性价比高的环境信息采集和家电控制系统。

1 系统概述要实现一套性价比较高的智能家居系统,所需的功能由用户的核心需求来决定。

根据马斯洛需求层级,生理和安全方面的需求应当放在首要实现的位置,实现的功能必须包含安全防盗、火警、有害气体检测和危险情况及时报警;其次是生活的便利化,包括对家庭环境的随时随地查看,家电的远程控制等;最后是需求的个性化,例如SOHU 办公、孕婴或行动不便、视力障碍或听觉障碍等情况,是用户分散的长尾需求指标。

用户用例如图1所示,通过PC 电脑浏览器或移动APP 均可传感器型号传感器描述DHT11温湿度传感器,有效测量范围:0~50℃;湿度有效测量范围:20%~90%RH 。

MQ-2烟雾传感器,可采集甲烷、丙烷、氢气、酒精和液化气等常见家用厨房可燃气体。

有效监测范围:100~20000ppm ;工作环境温度:-10℃~50℃;湿度65%±5%RH 。

BH1750FVI 光照传感器,其测量范围约为(1~65535lx),工作温度范围:-40℃~50℃。

HC-SR501人体红外活动探测传感器,工作温度:-15℃~70℃,有效范围15m 。

DSM501AP M 2.5探测传感器,工作温度范围:-20℃~80℃ 。

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

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不断进步和物联网技术的发展,智能家居呈现出了越来越广泛的应用。

基于物联网技术的智能家居控制系统的设计和实现,不仅可以提升家居的智能化程度,使生活更加便捷,而且还可以提高家居的安全性和舒适度。

以下将结合实际应用,介绍智能家居控制系统的设计和实现。

一、智能家居控制系统的设计1.控制系统的架构智能家居控制需要考虑到各种智能设备的联动,因此在设计控制系统架构时需要考虑到设备的互联性。

通常,智能家居控制系统的架构采用分层架构,即将整个系统分为感知层、控制层和应用层。

感知层:感知层是智能家居控制系统中最基础的环节,负责感知家居设备的状态。

可以通过各种传感器(如温度传感器、湿度传感器等)来采集设备环境的数据,将其转化为数字信号并传输到控制层。

控制层:控制层在智能家居控制系统中充当了“大脑”的角色,负责对感知层采集到的数据进行分析处理,决定对设备进行何种控制操作。

控制层通常由中央控制器(如智能音箱、智能家居网关)和家庭服务器(如NAS)等构成。

应用层:应用层是智能家居控制系统的最上层,主要是实现用户与智能家居设备的交互。

用户可以通过应用层提供的手机App或者其他设备进行远程控制或者设置设备的使用规则等。

2.控制系统的实现技术(1)无线网络技术智能家居控制系统需要网络连接以实现信息的传输,常用的网络技术包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。

Wi-Fi作为一种常见的无线网络技术,具有速度快、稳定等特点,现如今几乎家家户户都有Wi-Fi网络。

在智能家居控制系统中,可以通过使用Wi-Fi智能插座、Wi-Fi开关等实现设备的智能化,以实现远程控制等功能。

另外,ZigBee是一种专门用于智能家居控制的无线通信协议,具有低功耗、低速率等优点,非常适用于智能家居领域。

(2)语音识别技术随着人工智能技术的发展,语音识别技术已经成为智能家居控制系统中不可或缺的一部分。

语音识别技术可以让用户通过语音进行设备控制和设置等操作,并且可以识别多种语言。

基于FPGA和ZigBee技术的智能家居系统


()自 6 适应调零天线。自适应天线系统是使卫星接收天线 在用户方向上具有高增益 , 在干扰方 向上具有最低的增益 ( 方 向图零点) 两方 向的增益差将能提高可容许的干 扰与信号之 ,
比, 从而获得抗干扰 能力。
扰策略做更深入的研 究, 才能在未来 的信 息化战争 中占据有利
地位 。
h om es tm s d n FPGA e hn o n Zi Be iee st c nolgy Thi yse l a op h iee sc m munia i n yse ba e o t c olgy a d g ew r ls e h o . ss tm al d tt ew r l s o c to
摘要: 主要设计了 一种智能装置一一 智能家居系统 , 出了 提 一种采用F GA技术  ̄Z g e 的无线技术来完成对智能家居系 P iB e
统的设计。 该系统全部采用无线通信技术来完成 , 省去了 重新布线的问题 , 能够实时采集温度、 湿度和光照度信号, 通过对信 号的处理 , .DA、  ̄P 计算机或手机可以通LItre或GS C nen t _ M手机 网络。 在家中无人 的情况下, 帮助主人实现远程 家务: 远程 烧 水, 加热洗澡水, 开头空调、 窗帘等, 而为用户提供一种智能、 从 灵活、 方便的生活 空间, 并大大增强了系统的可扩展性 , 同样
起, 过统筹规划 , 通 实现对住宅情况进行远程监控和实时管
理, 为用户提供全方位的多功能服务。 本文采用Z g e 收发模 iB e 块及程控 电话作为通信平台进行信息反馈和远程 控制 , 实现了
电话远 程 报 警、 程 遥 控 等功 能 。 远
2 系统总体设计及主要功能
本系统是以单个家庭为单位进行安装 , 以智能家居系统 中

基于51单片机的智能窗帘的设计与控制系统

98电子技术Electronic Technology电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering智能窗帘作为现代家居的一部分,在许多的发达国家应用都较为普遍,同时受到人们的喜爱。

随着技术的逐渐发展,人们收入增长,用户对智能家居的需求呈现出快速增长的态势,作为智能家居的一部分——智能窗帘,随着认识的深化,推广的普及,其发展呈现功能多样化、噪音更低化、产品高档化等趋势。

1 控制系统设计概述此设计是实现以STC89C52单片机[8]为控制的核心元件。

其它的外围模块围绕着单片机最小系统展开。

其中包括,显示模块部分选用0.96寸OLED 液晶,可以同时显示年、月、日、时、分、控制模式、光照强度、温度等有关内容;时钟模块部分使用DS1302芯片,在它初始化之后,就会立即运行,单片机只需要对时间信息进行读取即可,根据读取到的时间,设置窗帘的定时打开和关闭;使用光敏电阻与模数转换芯片ADC0832组成光照检测电路,将模拟量光照强度通过芯片数字化处理后显示出来,将光照强度转换成电压,根据电压大小控制窗帘开闭程度;使用DS18B20温度传感器测量温度并显示,将采集温度转换成电压,根据电压大小控制窗帘开闭程度;窗帘使用TB6612FNG 驱动减速直流电机进行代替模拟,通过调节PWM 进行对电机的相应控制,同时配有两个LED 灯用来指示窗帘当前的开关状态;本设计还有5个按键作为操作输入设备,可以对当前时间进行调整设置和设置窗帘开关时间和光控阈值以及温度,切换窗帘控制模式,调节窗帘智能开闭程度;采用USB 5V 对系统进行供电以及程序烧录。

控制系统框图如图1所示。

2 系统电路设计2.1 控制器STC89C52是一款电压低,性能好的CMOS 8位微控制器,含有8k bytes 的能够重复进行擦写的Flash 只读程序存储器,同时拥有256 位的随机存取数据存储器(RAM ),其内部有通用8位中央处理器和Flash 存储单元,STC89C52为控制器有许多优点能够广泛地应用于不同的场景下。

基于Zigbee3.0技术的智能家居系统设计

基于Zigbee3.0技术的智能家居系统设计
温琳
【期刊名称】《智能城市》
【年(卷),期】2022(8)6
【摘要】随着生活水平逐渐提高,居民对居住舒适度提出更高的要求。

科学技术发展使新技术服务于日常生活成为发展趋势。

在智能家居行业,智能AI、大数据以及物联网技术迅猛发展,为居民提供更有品质的生活,方便快捷的智能化家居将成为大多数家庭的首选。

文章对比智能家居近年采用的无线技术,选择Zigbee3.0技术进行智能化家居系统设计,实现灯光、电动窗帘、空调、地暖、新风等机电设备的控制,用户可以通过现场触控、手机客户端APP、语音等手段控制家居设备。

【总页数】3页(P7-9)
【作者】温琳
【作者单位】朗高科技有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU855
【相关文献】
1.基于人工智能视觉技术的智能家居系统设计研究
2.基于物联网技术的智能家居语言输入形式自主控制系统设计与实现
3.基于云平台技术的智能家居系统设计分析
4.基于NB-IoT技术的智能家居系统设计
5.基于VR技术的智能家居人机交互系统设计
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基于ZigBee技术的无线智能家居系统研究与设计

用 . 0 ,:5 5 2 985 - 6 0
络的请求信号,则给发送请求信号的终端节 点回复信 息,然后将 该 终端节点加入所管辖 的网络 范围内,并分配相应的网络地址 。如果 所收到的信号是终端 节点发送过来 的监测数据,则在给终端节点发 送数据的确认信号之 后,就要对数据进行识别和处理,并在规定的
进入 到了一种空闲状态 。终端节点会定期地从空闲状态 中醒来 ,对 相关 的环境信息进行监测,将其监测过程 中所采集到的数据通过无 线发射模块发送给与其相联的汇聚节点 ,如果收到汇聚节点发过来
的确 认 信 息 ,则表 明数 据 发 送 成 功 ,之 后 终 端 节 点 将 再 次 进入 空 闲
先要进行初始化 ,初始化所 完成 的工作类似与上面的汇聚节点 ,然
后 终 端 节 点 开 始 不 断 的 发 出 请求 信 号 ,要 求 加 入 到 某 个 汇 聚 节 点所
创建 的网络 ,只要 终端节 点成功加入网络,就停止发送请求加入 网
络 的报 文 ,并 得 到 一个 汇 聚 节 点 分 配 给 它 的 网络 地 址 ,之 后节 点就
采集 。 若数据 发送不成功 , 点会再次采集数据并发送给汇聚节 点, 节 直到发送成功为止 。
三 、 结 束 语
和其它短距离通信技术 比较 ,Z g e iB e技术具有 明显 的优势,其 近距离 、低成本、低功耗、低速率等特点更加适合于家庭 组网的特
点 。本 文 提 出 了一 套 用 Z g e iB e技术 实现 智 能 家 居 系 统 的 设 计 方案 ,
3 推行媒体通识教育。 . 鉴于媒体素养教育的重要性以及有效扩 散其广泛影 响, 应该将 其作成为高校大学生人文素质教育的一部分 ,作为通识教育来推行。
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