智能楼宇监测系统研究

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楼宇智能化综合安防监控系统

楼宇智能化综合安防监控系统

楼宇智能化综合安防监控系统摘要:随着中国经济的快速发展,建筑业正在迅速发展,并日益受到人们的关注。

现代建筑设计广泛应用于公共建筑,特别是楼宇智能化综合安防监控系统,系统使建筑之间的应用更加方便,同时对安全方面提升发挥了更大的作用。

本文首先阐述了智能建筑的概念,然后分析了安全监控的设计原则。

最后,将提出楼宇智能化综合安防监控系统优化策略关键词:楼宇;智能化;综合安防监控系统前言:随着中国经济的快速发展,智能在中国似乎是一种现代生活的方式,智能为当地人民的生产生活提供了极大的便利和速度,建筑行业也是不断通过智能改善自身的缺陷,但楼宇智能化综合安防监控系统在建筑使用中使用仍存在一些问题。

因此,智能楼宇的安全监控系统越来越受到设计者的重视。

1 智能化楼宇概述智能建筑充分利用最新的电脑和通讯工具,全面监控建筑物的入侵预防、出入控制、电力和照明设备,并完美地履行其功能。

楼宇应与防盗系统、电视监察系统及出入控制系统全面整合,以保障功能可以被正常的使用,从而协助楼宇的外部结构得以安全运作。

因此,在智能楼宇建设中,安全监控系统在控制警报、管理建筑物整体安全、管理建筑物运行各个阶段的出入控制系统等方面具有十分重要的地位。

综合安全系统的工作原理是使用不同的感应器监察及管理建筑物内的不同情况,以方便建筑物的保安工作。

同时出入控制管理是严格控制进入大楼和在大楼内输入雇员身份,使每个人都能对个别物品进行内部工作人员的监督。

除此之外,系统可以记录外部进入人员,给与楼宇最大的安全防护。

2 智能楼宇安防监控系统的设计原则在智能建筑安全监控系统设计中,必须遵循智能、可操作性、网络化和可升级性等具体设计原则。

2.1智能化智能化是整个系统的设计重要的原则之一,因此,设计时首先要设计的是智能。

在编程以及保存信息上要依靠智能化,通过智能的收集和保存数据,达到一个稳定稳定的通讯装置,是系统自我发现和解决问题的重要方法。

2.2 可操作性可操作性是建筑物智能安全监控系统的设计,以保证系统本身的运行。

智能楼宇监控系统的功能和实际应用

智能楼宇监控系统的功能和实际应用

智能楼宇监控系统的功能和实际应用智能楼宇监控系统是一种借助先进的技术手段来实现楼宇内各种设备、设施和环境的监控和管理的系统。

它可以通过网络连接,实时收集、处理和传输楼宇内各种数据信息,以提供高效、安全、可靠的楼宇管理服务。

本文将介绍智能楼宇监控系统的功能以及它在实际应用中的优势和应用场景。

一、智能楼宇监控系统的功能1. 实时监控功能:智能楼宇监控系统能够监测楼宇内的各种信息,包括温度、湿度、照明、供电等设备状态,以及门禁系统、消防系统等安全设施的运行情况。

通过实时监控,系统可以提前发现和解决问题,保障楼宇的正常运行。

2. 数据采集与分析功能:智能楼宇监控系统能够对楼宇内各种数据进行采集,并进行深度分析。

通过对数据的整合和分析,可以获取楼宇的运行状态和趋势,为楼宇管理者提供决策支持和优化建议。

3. 能源管理功能:智能楼宇监控系统可以对楼宇内的能源使用情况进行监测和控制,包括电力、水资源等。

通过精确的数据采集和计量,系统可以实现能源消耗的实时监控和管理,帮助楼宇实现节能减排的目标。

4. 安防管理功能:智能楼宇监控系统通过视频监控和入侵报警等手段,可以实现楼宇内的安全管理和预警。

系统可以自动检测异常情况,并及时向相关人员发送报警信息,保障楼宇安全。

5. 设备维护管理功能:智能楼宇监控系统可以对楼宇内的设备进行远程监控和维护。

通过对设备的实时状态进行监测,系统可以及时发现设备故障并进行维修,提高设备的可用性和寿命。

二、智能楼宇监控系统在实际应用中的优势1. 提高楼宇管理效率:智能楼宇监控系统能够自动化、集中化地管理楼宇内的各项设备和设施。

通过实时数据的监控和分析,可以及时发现问题并采取针对性的措施,提高楼宇管理的效率。

2. 降低运营成本:智能楼宇监控系统可以实现对各种资源的精细化管理,包括能源、设备维护等方面。

通过对资源的优化配置和使用,可以降低楼宇的运营成本,提高投资回报率。

3. 增加安全性:智能楼宇监控系统能够对楼宇内的安全隐患进行实时监测和预警,及时发现并解决问题。

智能楼宇管理系统的创新技术和解决方案

智能楼宇管理系统的创新技术和解决方案

智能楼宇管理系统的创新技术和解决方案随着科技的不断发展和进步,智能楼宇管理系统正在逐渐普及和应用于各个领域。

这些创新技术和解决方案的出现,为楼宇管理带来了一系列的便利和提升。

本文将介绍智能楼宇管理系统的创新技术和解决方案,并阐述其在提高楼宇管理效率、节能减排以及提升用户体验方面的优势。

一、创新技术1. 传感器技术传感器技术是智能楼宇管理系统的核心技术之一。

通过安装各种传感器设备,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,系统可以实时监控楼内的环境数据。

这些传感器设备能够将获取的数据传输给智能楼宇管理系统,并进行分析和处理。

例如,温度传感器可以实时监测楼内的温度变化,一旦温度异常,系统将自动调节空调温度,提高楼内的舒适度。

2. 物联网技术物联网技术是智能楼宇管理系统的基础。

通过将不同的设备、设施、传感器等连接到互联网,实现它们之间的实时交互和数据共享。

智能楼宇管理系统可以通过物联网技术,实现对楼宇内各种设备的集中监控和管理。

例如,通过连接消防设备到智能楼宇管理系统,系统可以实时监测消防设备的状态,并在紧急情况下及时报警和采取措施,确保楼宇内的安全。

3. 人工智能技术人工智能技术的应用为智能楼宇管理系统带来了更多可能性。

通过人工智能技术,系统可以学习和理解用户的行为和偏好,从而提供更加智能化和个性化的服务。

例如,系统可以通过分析用户的用电行为,预测用电需求,并自动调整电力供应,实现电能的合理利用与节约。

二、解决方案1. 提高楼宇管理效率智能楼宇管理系统可以实现对楼宇内各种设备和设施的集中管理和监控。

通过实时收集各种数据并进行分析,系统可以实现对设备的远程控制和故障预警。

管理员可以通过智能手机或电脑终端对楼宇内的设备进行实时监控和管理,提高管理效率。

另外,系统还可以自动生成各种报表和统计数据,帮助管理员进行数据分析和决策。

2. 节能减排智能楼宇管理系统通过对楼宇内各种设备和能源的集中管理,实现了对能源的有效利用和节约。

物联网技术在智能楼宇中的应用研究

物联网技术在智能楼宇中的应用研究

物联网技术在智能楼宇中的应用研究一、引言随着物联网技术的快速发展,智能楼宇成为了现代城市建设的重要组成部分。

物联网技术的应用为智能楼宇带来了许多创新功能和便利性,本文将对物联网技术在智能楼宇中的应用进行研究和探讨。

二、智能楼宇的定义与特点智能楼宇是指通过信息技术和物联网技术,将传统建筑转化为能够自动感知、自我调节和自我控制的智能化建筑。

智能楼宇具有以下特点:互联互通、信息共享、智能自动化、节能环保。

三、物联网技术在智能楼宇中的应用1. 智能安防系统物联网技术可以实现对楼宇各个区域的实时监控和安全管理。

通过安装传感器和摄像头,可以对楼宇的入口、走廊、电梯等区域进行监控和录像,实时反馈图像和数据。

而且,物联网技术可以与门禁系统、报警系统等联动,提升楼宇的安全性能。

2. 智能能源管理智能楼宇可以通过物联网技术实现对能源的智能管理和节约。

传感器可以感知到楼宇中的能源使用情况,并将数据实时传输至中央控制系统。

通过对这些数据的分析和处理,可以实现对楼宇能源的有效分配和使用,从而节约能源、降低能源成本。

3. 智能楼宇设备监控与维护物联网技术可以实现对智能楼宇设备的实时监控和远程管理。

通过传感器和网络连接,可以监测设备的运行状态、运行时间和故障信息等。

同时,物联网技术可以提供设备的远程维护功能,通过远程诊断和控制,可以及时修复设备故障,提高设备的可靠性和维护效率。

四、物联网技术在智能楼宇中的优势与挑战1. 优势物联网技术可以实现楼宇内部各个设备和系统之间的互联互通,实现信息共享和智能自动化。

它能够提升楼宇的管理效率、能源利用率和人员安全性能,并带来更舒适、便利的使用体验。

2. 挑战物联网技术在智能楼宇中的应用也面临着一些挑战。

首先,物联网技术的安全性和隐私保护问题需要重视和解决。

其次,智能楼宇的设备和系统的复杂性和互连性也给维护和管理带来了一定的难度。

五、物联网技术在智能楼宇中的前景与展望随着物联网技术的不断发展和智能建筑市场的壮大,物联网技术在智能楼宇中的应用前景广阔。

楼宇智能化综合安防监控系统研究

楼宇智能化综合安防监控系统研究

楼宇智能化综合安防监控系统研究摘要:新时期发展下,大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术水平不断提升,对社会发展及人们生活产生了积极的影响。

在楼宇建设中,运用智能化技术手段优化了楼宇智能化综合安防监控系统性能,切实提高了安保工作效率,实现楼宇全方位监控。

基于此,本文简述了楼宇智能化综合安防监控系统作用,分析了楼宇智能化综合安防监控系统设计及关键要点,具体研究系统的应用情况,旨在不断提高楼宇智能化综合安防监控系统应用功能。

关键词:楼宇智能化;综合安防;监控系统;门禁系统引言:楼宇智能化技术在房屋建筑中得到有效的落实,通过楼宇智能化综合安防监控系统的运用,助力楼宇智能化建设,为现代人生活提供了安全保障。

为进一步提高楼宇智能化综合安防监控系统应用可行性,有必要深化系统设计,最大程度上发挥楼宇智能化综合安防监控系统的作用,动态化识别隐蔽性的安全隐患。

1 楼宇智能化综合安防监控系统作用基于信息化技术发展进步,为楼宇智能化综合安防监控系统设计与实现提供了技术支持,通过运用大数据技术、人工智能技术,将监控设备连接起来,实时巡查楼宇情况。

在实际应用中,楼宇智能化综合安防监控系统可监控范围广泛,可进行智慧化的门禁管理,能够通过身份识别排查外来人口,及时预警,保障楼宇居民安全。

同时,系统内部的数据传感器实时采集各类信息,进行数据分析统计后上传到系统终端,帮助安保人员全面了解楼宇内外的安全情况,切实发挥了系统安全管理和监督作用[1]。

楼宇智能化综合安防监控系统应用原理,主要是利用多角度摄像头进行抓拍,实现隐蔽性监控,可准确识别陌生身份信息,大大提高了楼宇安全系数。

楼宇智能化综合安防监控系统作用具体如下:1.1识别安全风险常见的楼宇安全隐患有寻衅滋事、入室盗窃、煤气使用安全、未熄灭的烟头等,上述隐患均有可能引发楼宇安全事故,对楼宇居民的人身安全产生了一定的威胁;若未能及时发现安全隐患,将造成不堪的后果。

基于安防角度看,不同的安全隐患,引发的后果存在一定的差异,必须做到早发现、早处理,才能杜绝安全隐患的发生,从而降低安全事故发生率。

智能楼宇监控系统的功能和实际应用

智能楼宇监控系统的功能和实际应用

智能楼宇监控系统的功能和实际应用智能楼宇监控系统是指借助现代科技手段,通过集成传感器、网络通信、图像识别、数据分析等技术,对楼宇内部和周边环境进行实时监控、数据采集、分析处理和报警应对的一种智能化系统。

这种系统不仅可以提高楼宇的安全性、管理效率和节能环保程度,还可以为楼宇运营提供更科学、更便捷的手段。

本文将从功能和实际应用两个方面,对智能楼宇监控系统进行介绍。

智能楼宇监控系统拥有多项强大的功能。

首先,它可以通过安装在楼宇各个角落的摄像头,实时监控楼宇内部的安全情况。

这种监控系统可以检测到突发的火灾、漏水、煤气泄漏等安全风险,并能在第一时间发送报警信息,以便楼宇管理人员和消防人员能够及时采取应急措施,最大程度地减少人员伤亡和财产损失。

其次,智能楼宇监控系统可以对楼宇内部的设备和设施进行智能化管理。

例如,通过安装传感器和智能控制设备,可以实现对空调、照明、电梯等设备的实时监测和远程控制。

在高峰期和非工作时间段,可以根据需要进行能源消耗的调整,从而实现节能的目标,降低楼宇运营的成本。

另外,智能楼宇监控系统还可以通过集成化的数据中心,对楼宇各项运营数据进行收集、存储和分析。

通过使用大数据和云计算技术,可以实时获取楼宇能耗、人流量、设备运行状况等数据,并通过数据分析算法,提供楼宇管理人员智能化的决策支持。

比如,系统可以分析人员流动情况,预测就餐高峰,使餐厅提前备好食物,更高效地服务员工。

在实际应用方面,智能楼宇监控系统已经被广泛应用于商业大厦、办公楼、医院、学校、住宅小区等各类楼宇。

举例来说,商业大厦中的智能监控系统可以通过人脸识别技术,对进出大楼的人员身份进行验证,防止非法进入和盗窃行为的发生。

医院可以利用该系统监控病房、手术室等区域,确保医疗操作的安全和隐私的保护。

住宅小区可以使用智能楼宇监控系统来加强小区的安全管理,增强居民的安全感。

此外,智能楼宇监控系统还可以与城市的智能交通系统、消防监测系统等相结合,实现对楼宇周边环境的监测和控制。

智能化楼宇系统的研究与应用

智能化楼宇系统的研究与应用

智能化楼宇系统的研究与应用随着全球城市化进程的加速,楼宇数量不断增加,对楼宇智能化系统的需求也越来越大。

传统的楼宇系统虽然能满足基本需求,但存在管理不方便、设备老化等问题。

而智能化楼宇系统能够通过先进的信息技术,实现精细化管理,提升楼宇的使用效率和舒适度。

本文将围绕智能化楼宇系统的研究和应用进行探讨。

一、智能化楼宇系统的定义智能化楼宇系统是指通过物联网、云计算等新型信息技术,将楼宇内的设备、设施、环境等有机连接起来,实现智能控制、精细化管理的一种系统。

该系统可集成楼宇智能安防、能源管理、环境控制、设施设备监控等多种功能,实现整体协同运作,提升楼宇的使用效率和品质。

二、智能化楼宇系统的关键技术1. 物联网技术物联网技术是实现智能化楼宇系统的基础技术之一,其核心在于将各种设备通过传感器等方式进行联网,实现信息互联共享。

通过物联网技术,可以实现楼宇内的各种设施设备之间的互联,形成一个数据交流的网络。

2. 云计算技术云计算技术可以提供强大的计算和存储能力,为智能化楼宇系统提供强有力的支持。

利用云计算技术,可以将数据存储于云端,通过分析和处理数据提供智能化决策和服务。

3. 大数据技术与物联网和云计算技术相辅相成的是大数据技术。

通过收集楼宇内各种设施和设备的数据,结合外部环境数据,进行大数据的处理和分析,可以提供更加精确的预测和决策支持。

4. 人工智能技术人工智能技术可以实现楼宇内各种设施设备的智能控制和管理。

通过对数据进行学习和模拟人类智能的过程,可以实现更加智能、高效、人性化的楼宇管理。

三、智能化楼宇系统的应用1. 智能安防通过智能化楼宇系统的建设,可以实现楼宇内各种设备设施的实时监控和管理,包括入侵报警、火灾报警、烟雾报警、水浸报警等。

同时,智能化楼宇系统还可以实现门禁管理、安全出入口管理以及视频监控等功能。

2. 能源管理楼宇内的各种机器设备、照明和空调等消耗能源的设备,都可以通过智能化楼宇系统进行监控和调节,实现能源的合理利用和节约。

基于物联网技术的智能楼宇环境监测与控制系统设计

基于物联网技术的智能楼宇环境监测与控制系统设计

基于物联网技术的智能楼宇环境监测与控制系统设计随着物联网技术的迅猛发展,智能楼宇环境监测与控制系统日益成熟并广泛应用于各类建筑物。

这种系统可以实现对楼宇内环境参数的实时监测和控制,有助于提高室内舒适度、能源利用效率和环境可持续性。

本文将重点讨论基于物联网技术的智能楼宇环境监测与控制系统的设计原理和关键技术。

首先,智能楼宇环境监测与控制系统的设计要考虑到楼宇内各种环境参数的监测与控制。

这些环境参数包括温度、湿度、空气质量、光照强度、二氧化碳浓度等。

传感器是实时监测这些参数的关键设备,其选择和布置对系统性能具有重要影响。

为了确保数据精确性和覆盖性,可以采用分布式布置多个传感器节点的方式。

这些传感器节点通过物联网网络与控制中心连接,实现数据的采集和传输。

其次,控制中心作为智能楼宇环境监测与控制系统的核心部分,承担着数据处理和系统控制的重要任务。

控制中心可以通过数据分析和算法模型实现对环境参数的预测和优化控制,以提高室内舒适度和节能效果。

同时,控制中心还可以与楼宇设备进行联动,实现自动调节设备运行状态,如空调、照明、通风等系统。

为了保证系统的稳定性和可靠性,控制中心还应具备故障监测和报警功能,及时排除故障,确保系统正常运行。

此外,数据的存储和传输也是智能楼宇环境监测与控制系统设计中需要重视的方面。

传感器节点采集到的数据需要进行实时传输和存储,以供后续分析和决策使用。

为了提高数据传输的可靠性和实时性,可以采用无线传输技术,如Wi-Fi、Zigbee或LoRa等。

同时,为了应对大数据量的存储需求,可以选择云存储服务,将数据上传至云端进行存储和分析。

对于智能楼宇环境监测与控制系统的设计中,隐私和安全问题也是需要充分考虑的。

楼宇内环境数据和居民隐私是敏感信息,必须得到妥善保护。

在数据传输过程中,可以采用加密技术保护数据的安全性;在系统设计中,应遵循隐私保护的原则,确保用户的隐私不受侵犯。

最后,智能楼宇环境监测与控制系统的设计还需要考虑系统的可扩展性和易用性。

当前建筑中设计楼宇自控系统研究

当前建筑中设计楼宇自控系统研究

当前建筑中设计楼宇自控系统研究随着科技的进步和人们对舒适、节能的不断追求,建筑中的楼宇自控系统也得到了越来越多的关注和研究。

楼宇自控系统是通过运用现代化的自动化技术和控制策略,对建筑内的设备、系统进行管控和调节,实现建筑设备的优化运行和能源的节约利用。

本文将对当前建筑中设计楼宇自控系统的研究进行探讨。

楼宇自控系统的研究目标主要包括以下几个方面。

其一是通过优化和调节建筑设备工作状态,提高设备运行效率,降低运行成本。

其二是实现建筑设备的智能化控制,提高设备的稳定性和可靠性。

其三是减少建筑内能源的浪费,提高能源利用效率,降低建筑的能耗。

还可以提高用户的舒适度和满意度。

楼宇自控系统的研究内容包括以下几个方面。

首先是建筑设备的优化控制,如空调系统的温度控制、照明系统的光照控制等。

其次是建筑设备的智能化管理,如智能化监控系统的设计和建设。

再次是建筑设备运行状态的监测和诊断,如故障检测和预警系统的设计。

还包括能源管理和节能措施的研究,如能源计量系统的设计和建设、节能灯具的应用等。

楼宇自控系统的研究方法主要包括以下几个方面。

其一是理论研究,通过对楼宇自控系统的物理模型和控制策略进行研究和分析,提出优化建议。

其二是仿真研究,通过建立楼宇自控系统的仿真模型和仿真平台,模拟系统的运行状态和优化效果。

其三是实验研究,通过搭建实际建筑设备的控制系统,对系统进行实验和测试,验证理论和仿真结果。

其四是案例研究,通过对已建楼宇自控系统的调研和评估,总结经验和教训,提出改进意见。

楼宇自控系统的研究存在一些挑战和问题需要解决。

其一是建筑的复杂性和多样性,不同建筑的楼宇自控系统具有不同的特点和需求,需要针对性地进行研究和设计。

其二是技术的更新和变革,随着科技的发展,新的自动化技术和控制策略将不断涌现,需要及时掌握和应用。

其三是成本和效益的平衡,楼宇自控系统的研究需要考虑到成本和效益的平衡,保证系统的经济性和可行性。

当前建筑中设计楼宇自控系统的研究是一个具有重要意义和广阔前景的课题。

智能楼宇管理系统的设计与优化

智能楼宇管理系统的设计与优化

智能楼宇管理系统的设计与优化随着科技的不断进步,智能化已经应用到了各个领域,其中智能楼宇管理系统作为楼宇自动化的重要组成部分,正逐渐被广泛应用。

智能楼宇管理系统通过集成多个设备和传感器,实现对楼宇内部环境的监测、调控和优化。

本文将从设计和优化两个方面,探讨智能楼宇管理系统的相关内容。

首先,设计一个高效可靠的智能楼宇管理系统至关重要。

在设计过程中,需要考虑以下几个关键因素:1. 系统结构的设计:一个好的系统结构能够确保系统的可拓展性、可维护性和可靠性。

系统结构应该是分层次和模块化的,方便功能的扩展和维护。

2. 设备和传感器的选择:选择合适的设备和传感器是系统设计的核心。

设备和传感器应具有高精度、快速响应、稳定可靠的特点。

同时,还需要考虑设备和传感器之间的互联互通,以及数据的传输和存储。

3. 数据采集与处理:智能楼宇管理系统需要实时采集、处理和分析各类数据,如温度、湿度、光照、能耗等。

因此,在设计过程中需要选用高效的数据采集和处理方案,以确保数据的准确性和及时性。

4. 用户界面的设计:用户界面是用户与系统交互的窗口,设计一个简洁、直观、易用的用户界面能够提高用户的满意度和使用效率。

用户界面应提供实时数据展示、设备控制和告警处理等功能。

其次,优化智能楼宇管理系统能够提高楼宇的运行效率和节能水平。

以下是一些优化的方法和技术:1. 能源管理优化:通过对能耗数据的采集和分析,可以对楼宇的能源使用情况进行评估和优化。

例如,可以对不同区域的能耗进行比较,找出能耗高的区域,进而采取相应的节能措施。

2. 空调控制优化:空调系统是楼宇中最常见的能源消耗设备之一。

通过智能化的控制策略,可以根据实时温度、湿度和人流量等因素,自动调节空调的运行状态,实现能耗的降低。

3. 照明管理优化:灯光系统在楼宇中也是一个重要的能源消耗点。

通过智能化的照明管理系统,可以根据不同区域的光照需求自动调节灯光的亮度和开关状态,减少不必要的能源消耗。

基于物联网的智能楼宇安全监测与预警研究

基于物联网的智能楼宇安全监测与预警研究

基于物联网的智能楼宇安全监测与预警研究随着物联网技术的不断发展,智能楼宇安全监测与预警系统已经成为现代社会的重要一环。

本文将探讨基于物联网的智能楼宇安全监测与预警系统的研究,并就其在安全领域中的应用进行详细阐述。

一、引言楼宇安全是现代社会的重要议题之一。

传统的楼宇安全监测手段往往无法满足对各种潜在风险的准确监测和及时预警的需求。

而基于物联网的智能楼宇安全监测与预警系统正是应运而生,其通过将各种感知设备与网络相连接,并通过数据分析和处理,实现对楼宇内各项安全参数的监测、分析和预警,为楼宇安全带来了新的解决方案。

二、物联网技术在智能楼宇安全监测与预警系统中的应用1.感知设备的部署智能楼宇安全监测与预警系统的核心是各类感知设备的部署。

这些感知设备包括但不限于视频监控摄像头、烟雾探测器、温湿度传感器、气体泄露探测器等等。

这些设备通过物联网技术与中央处理单元相连接,可以实时感知楼宇内部各项安全指标,并将数据传输至中央处理单元进行进一步处理。

2.数据的收集与传输基于物联网的智能楼宇安全监测与预警系统需要将各类感知设备收集到的数据进行传输,以便后续的数据处理和分析。

数据的传输可以通过无线网络、有线网络等多种方式实现。

通过数据的传输,可以将楼宇内部各项安全指标的数据实时传输至中央服务器,实现对楼宇安全状态的实时监测。

3.数据的处理与分析数据的处理与分析是基于物联网的智能楼宇安全监测与预警系统的核心。

中央处理单元通过对感知设备传输的数据进行处理和分析,可以实现对楼宇内各项安全指标的综合评估和分析。

同时,借助人工智能等技术手段,系统能够学习和识别不同安全事件的模式和规律,从而提高预警的准确性和效率。

4.预警与应急响应基于物联网的智能楼宇安全监测与预警系统能够实现对不同安全事件的及时预警与应急响应。

一旦系统检测到某项安全指标异常,例如烟雾浓度超过警戒值,系统会立即发出警报并将预警信息发送至相关人员。

同时,系统还能够自动触发相应的应急响应措施,例如关闭空调、启动消防系统等,以最大限度地保护楼宇内的人员和财产安全。

智慧楼宇物联网智能化系统方案

智慧楼宇物联网智能化系统方案

智慧楼宇物联网智能化系统方案随着技术的不断发展,智慧楼宇物联网智能化系统越来越受到关注。

智慧楼宇物联网智能化系统是利用物联网技术构建的楼宇管理系统,通过对楼宇内部设备的智能监测和控制,实现楼宇信息的互联互通,提高楼宇的安全性、舒适性和能源效率。

一、系统总体架构1.监测与采集节点:安装在楼宇内各个区域,用于监测环境参数,如温度、湿度、光照强度等,并将数据采集并上传到云端服务器。

2.云端服务器:用于接收监测节点上传的数据,并通过数据分析和处理,生成楼宇管理报告和预测分析。

3. 楼宇管理中心:负责监控楼宇内的各个设备状态,并进行实时控制。

楼宇管理中心可以通过手机App或者电脑端软件进行远程管理。

4.楼宇设备控制:对楼宇内各个设备进行集中控制,包括空调、照明、安防等设备。

通过与监测节点的数据交互,实现智能化的控制策略。

二、功能模块1.环境监测:通过监测节点采集楼宇内的环境参数,如温度、湿度、光照强度等,实时获取楼宇内部环境的数据,并提供可视化界面展示。

通过对环境数据的分析,可以对空调、照明等设备进行优化控制,提高楼宇的舒适度。

2.能源管理:通过监测节点采集楼宇内各个设备的用电量和能耗情况,并实时上传到云端服务器进行分析统计。

通过对能源数据的分析,可以帮助楼宇管理者了解能源的使用情况,提高能源的利用效率。

3.安防监控:通过监测节点和摄像头,实现对楼宇内部和周边环境的安全监控。

通过人脸识别和智能视频分析技术,可以实现门禁控制、远程监控和安全警报等功能,提高楼宇的安全性。

4. 智能停车:通过车位检测器和车牌识别技术,实现对楼宇停车场的智能管理。

通过手机App或者电脑端软件,可以实时查询车位的使用情况,预约车位并进行停车费用的结算。

5.综合管理:通过整合上述功能模块,实现对楼宇内各个设备和环境的综合管理。

通过楼宇管理中心,可以实时监控设备的运行状态,进行远程控制和故障诊断。

三、优势和应用前景1.提高楼宇的安全性和舒适性,保障居住者和工作人员的安全。

智能楼宇调研报告

智能楼宇调研报告

智能楼宇调研报告
《智能楼宇调研报告》
随着科技的不断发展,人们对于建筑物的智能化需求也日益增加。

智能楼宇作为现代化建筑的重要组成部分,其关注点从传统的安全和舒适性扩展到了节能、环保和智能化管理等方面。

因此,本次调研针对智能楼宇的发展趋势、技术应用和市场需求展开。

首先,我们对智能楼宇的发展趋势进行了梳理。

随着人工智能、云计算、大数据等新技术的广泛应用,智能楼宇的发展已经不再是简单的自动化和智能化,在其基础上还融入了更多的数字化和智能化管理手段。

未来,智能楼宇将更加注重实时监测、自适应控制和智能决策,以满足用户对于建筑安全、舒适和高效的要求。

其次,我们调研了智能楼宇技术的应用情况。

目前,智能楼宇技术已经广泛应用于建筑的能耗管理、设备监控、智能安防、室内环境控制等方面。

其中,基于大数据和人工智能的楼宇智能化解决方案成为发展的热点,可以通过对建筑内部各类数据进行分析和预测,实现能源管理、安全管理等方面的智能决策。

最后,我们分析了智能楼宇市场的需求特点。

随着人们对于建筑环境的要求不断提高,智能楼宇的市场需求也在不断增长。

尤其是在国家政策的引导下,绿色建筑和智能建筑成为了未来建筑发展的主流方向,为智能楼宇的市场需求提供了强劲的支撑。

总的来说,智能楼宇作为现代化建筑的重要组成部分,其发展趋势明显,技术应用广泛,市场需求持续增长。

我们相信,未来智能楼宇将会在建筑领域扮演越来越重要的角色,为人们创造更加安全、舒适和环保的建筑环境。

Kingview技术智能楼宇自控系统研究

Kingview技术智能楼宇自控系统研究

关于Kingview技术的智能楼宇自控系统的研究摘要:随着信息时代的到来,计算机及科学技术的快速发展,人们对建筑的使用功能要求越来越高了,智能建筑楼宇自控系统由此诞生了。

智能建筑楼宇自控系统采用了计算机技术、自动控制技术、传感技术等多种技术的结合,具备通讯、管理、办公等多种功能,满足人们的各种需求。

本文通过分析kingview软件技术在智能建筑自动化控制系统设计中的应用,寻找设计智能建筑控制系统的有效方法,保证智能建筑楼宇自动化控制的顺利运行。

关键词:kingview技术;智能楼宇;自控系统1.智能建筑楼宇自控系统1.1楼宇自控系统的含义智能建筑随着信息技术的不断发展而产生的,满足人们对建筑使用的各种要求。

智能建筑把管理、服务、系统及结构相结合,创建了一个智能化的建筑环境。

[1]智能建筑主要包括通信自动化系统、办公自动化系统及楼宇自动化系统三大系统。

楼宇自控系统是智能建筑最为重要的一环,楼宇控制系统主要是把建筑物里(如:电梯、空调、通信、照明、排水、通风)等机电设备进行集散的管理与控制。

楼宇自动化系统对建筑的设备、运行的状态、安全状态进行严密的监控,促进智能建筑的合理与优化。

1.2楼宇自控系统设计目标1.2.1减少能源的消耗在现在的建筑中,为了满足建筑使用者的需求,建筑里的机电设备往往需要消耗很大的能源,据有关资料显示,整个建筑中光是机电设备的能源就占了整个建筑能源消耗的一半,这样的能源消耗给建筑使用者造成了很大的财务开支。

而楼宇自动化系统的运用,可以减少能源的消耗,节省财务开支。

1.2.2提高管理水平一些大的建筑物,由于机电设备数量过于庞大,而且比较的分散,管理起来十分的困难,需要花费大量的人力、物力、财力。

楼宇自动化控制系统把机电设备进行集散式的监控,可以及时发展管理上存在的问题,并给予解决。

减轻了管理人员的劳动强度,节省了管理成本,同时提高了物业人员的管理水平。

1.2.3设备运行达到标准楼宇自控系统的最根本的目标就是实现智能建筑的机电设备的服务功能,例如照明灯的实用、排风机的运行状态、电梯的正常使用、空调的控制等等都要满足使用者的需求,保证人们在智能建筑获得一个良好的工作环境及生活空间。

物业管理智能楼宇系统

物业管理智能楼宇系统

物业管理智能楼宇系统现代都市的高楼大厦拥有繁杂的设备和大量的租户,使得物业管理变得复杂而繁琐。

为了提高管理效率,提升居住体验,物业管理智能楼宇系统应运而生。

本文将介绍物业管理智能楼宇系统的功能和优势,以及它在实际应用中的应用场景和未来发展趋势。

一、系统功能与优势1.1 远程监控与管理物业管理智能楼宇系统能够通过传感器和摄像头实时监测楼内外的安全状况。

从楼宇外部的安全控制、入侵检测,到楼宇内部的楼梯、电梯、消防设施,系统能够实时监控和管理,并及时报警处理异常情况。

这不仅提高了楼宇的安全性,也解放了物业管理人员的工作压力。

1.2 能源管理与节约智能楼宇系统通过连接电表、水表等设备,实时监测和记录楼宇的能源消耗情况。

物业管理人员可以根据数据分析,调整空调、照明和供暖系统的工作模式,实现能源的最优利用与节约。

例如,在人员不在场时,系统可以自动降低楼内温度,从而实现能源的节约。

1.3 设备运维与维护传统物业管理需要人工巡检设备运行情况,浪费了大量人力和时间。

而智能楼宇系统可以实现设备的自动监测和预测性维护。

当设备出现故障或需要维护时,系统能够及时发出警报,并提供故障诊断和维修指引,大大减少了维护费用和停机时间。

1.4 居民便捷服务与互动通过智能楼宇系统,居民可以通过手机APP或者门禁系统进行远程预约、申报报修等便捷服务。

系统还可以提供小区公告、活动信息等实时推送功能,增强了居民与物业管理之间的互动和沟通效率。

二、应用场景和未来发展2.1 商业综合体物业管理智能楼宇系统广泛应用于商业综合体中。

商场、写字楼、酒店等场所需要对多种设备、服务进行统一管理和控制,因此需要一个全面而智能的系统来提升管理效率和用户体验。

智能楼宇系统能够实现对设备的集中监控、设备运行状态的实时分析,并提供统计报表和优化建议,帮助商业综合体提升管理水平,提供优质的服务。

2.2 住宅小区在大城市中,住宅小区的数量庞大,人口密度高。

传统的物业管理方式已经无法满足居民的需求。

智能建筑楼宇自控系统方案研究

智能建筑楼宇自控系统方案研究

智能建筑的楼宇自控系统方案研究摘要:随着信息技术的迅速发展,人们对各类建筑物的使用功能要求越来越高,以自动控制技术、通信技术和计算机网络技术组成的楼宇设备自动化控制系统的使用越来越普及。

关键词:智能建筑楼宇自控现场总线中图分类号:g267 文献标识码:a 文章编号:前言楼宇自控系统集成是一门综合性很强的新兴技术,它涉及到计算机、信息工程、自动控制、系统工程、通信工程、管理工程、价值工程以及与特定应用场合相关的众多学科。

各个学科都有自己的知识体系,必须协调这些学科的相互关系,才能进行有效系统集成。

所谓的智能建筑一般定义为:智能建筑是通过对建筑物的4 个基本要素: 结构、系统、服务和管理以及它们之间的内在联系进行最优化设计,从而提供一个投资合理的,具有高效、舒适、便利环境的建筑空间。

其中结构指的是建筑环境结构,它涵盖了建筑物的结构、装饰、建材、空间划分等;系统指的是实现建筑物功能所安装运行的光机电设备系统,如空调、电梯、照明、给排水、通信、综合布线、物业管理、一卡通、业务办公等智能化系统;服务是指为建筑物的使用者和管理者提供高效、优质的全方位服务,提供安全、舒适、高效、便利的生活、学习与工作环境,并降低建筑设备系统的运行维护费用;管理指的是对人、财、物、信息及智能化系统的全面管理。

一、智能建筑1智能建筑的现状及发展智能建筑在我国的起步比较晚,从整体上看分为初级和发展两个阶段,1990~1995 年为初始阶段,是从单一功能专用系统开始,并有多功能系统综合出现。

1995~2000 年进入系统集成阶段,主要是以楼宇自动化管理系统为中心的集成,并已见成效,发展较快。

2000 年到目前为止是一体化集成管理系统,正在进行中,发展较慢。

1996 年以来,我国的智能建筑行业进入发展阶段,在全国范围内得到推广应用,经过实践的锻炼,我国智能化系统的技术队伍趋于成熟,缩小了我国智能建筑行业与国际水平的差距。

但我国的智能建筑行业如果要赶上国外的先进水平仍然有很长一段路要走。

AIGC智慧城市中的智能楼宇系统

AIGC智慧城市中的智能楼宇系统

AIGC智慧城市中的智能楼宇系统智慧城市是指利用信息技术和物联网等智慧技术手段,对城市基础设施进行智能化改造和管理,以提高城市运行效率、优化资源利用和提升居民生活质量。

在智慧城市建设中,智能楼宇系统扮演着重要的角色。

本文将以AIGC智慧城市中的智能楼宇系统为例,探讨其特点、功能和应用。

一、AIGC智慧城市概述AIGC智慧城市,即"Artificial Intelligence-based Intelligent Green Community",是一个基于人工智能技术的智慧城市解决方案,旨在提供高效、绿色和智能的城市生活方式。

AIGC智慧城市借助先进的信息技术和物联网设备,实现城市各个领域的智能化管理和优化。

二、智能楼宇系统的特点AIGC智慧城市中的智能楼宇系统具有以下特点:1. 自动化管理:智能楼宇系统能够自动监控和管理楼宇内的各项设施和设备,实现楼宇的自动化控制和运营。

无论是能源使用、安全管理还是设备维护,都可以通过智能楼宇系统进行智能化管理,提高管理效率。

2. 数据集成与分析:智能楼宇系统能够集成楼宇内各种传感器和监测设备的数据,通过分析和挖掘这些数据,为楼宇管理者提供实时的数据支持和决策参考。

例如,通过分析能源消耗数据,智能楼宇系统可以针对节能优化提供智能化建议。

3. 系统集成能力:智能楼宇系统能够与其他智慧城市平台进行无缝集成,实现数据共享和协同工作。

通过与智慧交通、智能能源等系统的集成,智能楼宇系统可以实现楼宇与城市其他部分的智能互联,提供更加便捷和智能化的城市服务。

三、智能楼宇系统的功能AIGC智慧城市中的智能楼宇系统具备多项功能,以满足居民和管理者的需求。

1. 能源管理:智能楼宇系统能够实时监测楼宇的能源使用情况,提供能源的智能分析和预测,帮助楼宇管理者优化能源使用效率,降低能源成本。

2. 安防监控:智能楼宇系统通过安装监控摄像头和传感器等设备,实现对楼宇内的安全状态进行实时监控和预警。

智能楼宇工程实验报告

智能楼宇工程实验报告

智能楼宇工程实验报告一、实验目的本实验旨在研究和实践智能楼宇工程的相关技术,探索如何使用现代科技手段提升楼宇的智能化水平,提高安全性、舒适度和能源利用效率。

二、实验内容1. 智能安防系统的设计和搭建2. 智能照明系统的开发和应用3. 智能空调系统的优化及能源节约措施的研究4. 智能楼宇管理系统的建设三、实验原理与方法1. 智能安防系统的设计和搭建- 基于传感器技术进行入侵检测和报警- 利用摄像头和图像识别技术进行监控和实时警报2. 智能照明系统的开发和应用- 使用光线传感器实时感知光照情况,通过控制台自动调整照明- 利用红外传感器实现人员在特定区域时灯光自动打开模式3. 智能空调系统的优化及能源节约措施的研究- 使用温湿度传感器对室内环境进行实时监测与控制- 借助气流传感器实时调整空调送风方向和速度- 使用智能算法预测人员进出楼宇时间,合理控制空调开关时间4. 智能楼宇管理系统的建设- 利用物联网技术实现楼宇内设备的联网和远程管理- 建立数据库存储楼宇各项数据以供分析和优化四、实验结果与分析经过实验,我们成功设计和搭建了智能楼宇工程的相关系统,并进行了有效应用。

首先,智能安防系统可监测楼宇入侵情况,并实时报警,提高了楼宇安全性;其次,智能照明系统能够根据光照情况自动调整照明,提供了舒适的工作环境;第三,智能空调系统可以实时感知温湿度并自动调整送风方向和速度,节约能源的同时提高了室内舒适度;最后,智能楼宇管理系统实现了设备与设备之间的联网和远程管理,为楼宇运维提供了更便捷的方式。

实验结果分析表明,智能楼宇工程的应用可以提高楼宇的安全性、舒适度和能源利用效率,通过传感器实时监测和智能算法的优化调节,可以实现楼宇的自动化控制和管理。

五、实验总结与展望本次实验探索了智能楼宇工程的设计与应用技术,从智能安防系统、智能照明系统、智能空调系统以及智能楼宇管理系统四个方面展开。

实验结果表明,智能楼宇工程可以提高楼宇的智能化水平,提升安全性、舒适度和能源利用效率。

人工智能技术在智能楼宇系统中的应用探索

人工智能技术在智能楼宇系统中的应用探索

人工智能技术在智能楼宇系统中的应用探索随着科技的不断发展,人工智能(Artificial Intelligence)技术在各个领域中的应用也日益普及。

智能楼宇系统作为一种高度自动化、智能化的建筑管理系统,也渐渐开始探索人工智能技术的应用。

本文将对人工智能技术在智能楼宇系统中的应用进行探索与分析。

首先,人工智能技术在智能楼宇系统中的一个重要应用是智能安防系统。

传统的安防系统依赖于人工监控,存在监控盲区、漏报漏警等问题。

而应用人工智能技术的智能安防系统,可以通过计算机视觉和深度学习算法,实现人脸识别、行为分析、异常检测等功能。

这样一来,楼宇系统可以自动识别并监控出现在建筑内外的人员,预警潜在的安全风险,极大地提升了安全性。

其次,人工智能技术在智能楼宇系统中的另一个应用是智能能源管理。

传统的能源管理主要依赖于人工操作和经验判断,无法实现精确的能耗控制。

而利用人工智能技术,智能楼宇系统可以通过学习和预测分析,根据建筑物的使用情况和外部环境变化,自动调整能源的使用和分配。

例如,在人员较少的时段自动减少能源消耗,在高峰期合理调整空调、照明等设备的使用,以最优化的能源管理方式,降低能源消耗并提高使用效率。

除此之外,人工智能技术在智能楼宇系统中还能带来更多的便利和智能化体验。

例如,利用自然语言处理和语音识别技术,楼宇系统可以实现智能语音助手,为用户提供语音控制和交互的方式。

借助机器学习和推荐算法,系统可以根据用户的习惯和需求,自动调整室内温度、照明亮度等参数,提供个性化的舒适体验。

另外,人工智能技术还可以在智能楼宇系统中应用于环境监测和预测。

通过监测室内外的温度、湿度、空气质量等环境指标,并结合大数据分析,系统可以预测空气污染、温度变化等情况,并及时采取相应措施。

这项技术的应用,能够提高楼宇系统的自动化和智能化程度,方便用户对环境状况的了解和调整。

当然,人工智能技术在智能楼宇系统中的应用还有很多潜力可挖。

例如,利用机器学习算法对楼宇设备的运行状况进行监测和预测,实现故障预警和维护管理。

智能楼宇监测系统研究

智能楼宇监测系统研究
d tco s t u p ta ao i n l .a d i i n lg dg t l o v r in i e l e y t es r e e t r o o t u n l g sg as n s u a ao - i n e s ra i d b e a ADC DS 4 0 n t i a c o s z h i l 25. T e h y c n e t o t e1 W iewi mp r t es n o st g t e o g h - i t ra ei c o d c h n t e o n c t - r t t h h e e a u e s r o eh rt u h t e 1 W r i e [c a c r a e r r h en n n
关键 词 : 宇 监 测 ; 总 线 ; 湿 度 ; 灾 烟 雾 ;L b W 楼 单 温 火 aVI E 中 图分 类号 : 2 7 TP 7 文献标识码 : A 文章 编 号 :0 35 6 (0 0 0—2 50 10 —0 0 2 1 )20 1—4
Re e r h o n e lg ntbu l i g m o t r n y t m s a c n i t li e id n nio i g s s e
第3 3卷 第 2期
21 0 0年 2月
合肥 工业 大 学 学报 ( 自然科学版)
J OURNAL OF HEF EIUNI VERSTY CH NOIOGY I OF TE
Vo . 3 NO 2 13 . Fe . 2 1 b 00
智 能 楼 宇监 测 系统 研 究
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第33卷第2期 2010年2月合肥工业大学学报(自然科学版)JOU RN A L OF HEF EI U NI VERSIT Y O F T ECH NO L OG YVo l.33No.2 Feb.2010收稿日期:2008 12 26基金项目:合肥工业大学学生科技创新基金资助项目(XS 08086)作者简介:刘士兴(1969-),男,安徽宿州人,博士,合肥工业大学副教授,硕士生导师.智能楼宇监测系统研究刘士兴, 邓立琼, 何 方, 谢金玲(合肥工业大学电子科学与应用物理学院,安徽合肥 230009)摘 要:文章研究一种基于单总线的智能楼宇监测系统,实现对多点环境温度、湿度和火灾烟雾的实时监测。

温度测量选用单总线智能温度传感器DS18B20,直接输出被测点温度的数字量;湿度和烟雾量的测量则通过湿度传感器H IH 3610和反射式光电感烟探测器输出模拟信号,经串行A /D 转换器就地进行模数转换,再通过单总线接口按照1 Wire 通信协议与温度传感器连到同一根串行通信总线上;检测信号的获取由单片机控制,单片机系统通过RS 232/485接口与PC 主控制器相连,PC 机上运行基于LabV IEW 平台开发的后台监控软件,通过可视化模块实现监控场所的虚拟再现以及远程监测。

关键词:楼宇监测;单总线;温湿度;火灾烟雾;L abV IEW中图分类号:T P277 文献标识码:A 文章编号:1003 5060(2010)02 0215 04Research on intelligent building monitoring systemLIU Shi x ing, DENG Li qiong, H E Fang, XIE Jin ling(S chool of Electronic Science and Applied Ph ysics,H efei University of T ech nology,H efei 230009,China)Abstract:The monitoring system of intelligent buildings based on 1 Wire bus can realize the real time monito ring of the multi point temperature,humidity and fire smoke.In temperature measurement,the intelligent temperature sensors DS18B20are adopted,w hich can directly produce the figures of measured temperature.The measurement of humidity and smoke is through the humidity sensors HIH 3610and photoelectric smoke detectors to output analog signals,and in situ analog digital conversion is realized by the serial ADC DS2450.Then they connect to the 1 Wire w ith temperature sensors together through the 1 Wire interface in accordance w ith the 1 Wire communication agreement.The signal detections of access is controlled by the MCU.The MCU system connects to the PC through RS 232/485interface.The monitoring softw are based on LabVIEW runs on the PC,thus achieving a virtual monitoring environment reproduction and remote monitoring through visualization module.Key words:building mo nitoring;1 Wire bus;temperature and humidity;fire smo ke;LabVIEW 随着人们对提高办公环境的舒适性以及安全要求,对环境的温湿度以及烟雾量的实时监测越来越重要。

而由传统的探测器构成的计算机测控系统,布线复杂,且对信号传输距离、电磁干扰要求严格,尤其是在测量点数较多时,上述问题显得尤为突出,这不仅使系统成本增加,也使系统可靠性大为降低。

本文采用1 Wire 总线技术,采用单根信号线,双向传送数据,既传输数据位又传输数据位的定时同步时钟,并且可以使多个探测器并接在同一根总线上,每个探测器被赋予一个地址码,主控机巡回查询每个探测器,实现对温度、湿度及烟雾等物理量的监测。

1 Wire 总线也称为单总线,是Dallas Semi co nductor 特有的总线技术,采用特殊的接口协议。

1 Wire 技术包含多种功能器件,每个1 Wir e 器件都有全球惟一的、工厂激光刻度的64位ROM ID 码,既可以作为产品身份标识,还可以作为多节点应用中的地址标识。

单总线网络构成简单,一般有电源线、地线和信号线;在功率消耗不大的场合,大多数1 Wir e 器件采用寄生供电方式,只需要信号线和地线即可[1]。

1 系统结构系统采用1 Wire 总线将温度、湿度和烟雾浓度的数字信号传送到单片机中,单片机系统通过RS 232/485接口与PC 主控制器相连。

其中,温度是由单总线智能温度传感器DS18B20测得,并以数字形式直接输出;湿度和烟雾量分别由H IH 3610和反射式光电感烟探测器测得,并通过A/D 转换器DS2450采集处理后输出。

数字信号的采集、处理以及对从机的管理均由单片机完成,显示以及远程监测是由PC 机完成,可视化模块采用LabV IEW 图形编程开发平台,实现监测场所的虚拟再现。

其系统结构如图1所示,图1中仅标出3个测量点,实际应用时可将更多的单总线器件挂接到总线上。

图1 系统结构图2 传感器前端电路设计2 1 温度检测温度检测采用的DS18B20是美国DALLAS 半导体公司生产的单总线智能温度传感器,采用数字化技术能以数字形式直接输出被测点温度值。

测量范围是-55~+125 ,一般分辨率为0 5 ,温度/数字量转换时间典型值为200m s,最大值为700ms 。

DS18B20内含64位经过激光修正的只读存储器ROM ,扣除8位的家族系列号和8位循环冗余校验码CRC 后,产品序号占48位。

作为DS18B20惟一的产品序号,出厂前存入其ROM 中。

DS18B20在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路封装在一起,外接3个引脚分别为电源端VDD 、数据传输端DQ 和接地端GND,其独特的单总线接口方式,在与微处理器连接时仅需要一条线即可实现双向通讯,适配各种单片机或系统机,且支持多点组网[2,3]。

2 2 湿度检测湿度检测采用相对湿度传感器H IH 3610,是美国H oney w ell 公司生产的线性电压输出式集成湿度传感器,该传感器采用热固聚酯电容式湿度传感探头,同时在内部集成了信号处理功能电路,因此该传感器具有将相对湿度值变换成电容值,再将电容值转换成线性电压输出的功能。

同时该传感器还具有精度高、响应快速、高稳定性、低温漂、抗化学腐蚀性能强以及互换性好等优点。

在环境温度为+25 时,H IH 3610输出电压与相对湿度的关系为:U =V supply [0 0062RH +0 16]。

即输出电压U 不仅正比于湿度测量值RH ,且与电源电压值V supply 有关,故需要测量电源电压V supply 的值。

H IH 3610测量的湿度值还与环境温度有关,应进行温度补偿,其补偿公式为:RH =RH /(1 0546-0 00216T ),其中,T 为环境摄氏温度值。

因此,为得到准确的湿度测量值,还应在测量湿度的同时测量环境温度和一线总线电源电压值。

其中,环境温度T 由DS18B20测得;H IH 3610输出电压值和电源电压值V supply 由DS2450测得,如图2所示,H IH 3610的输出电压经电阻R 1送入DS2450的A IN C 端,一线总线电源电压送入AIN A 端,经单总线式4通道逐次逼近式A/D 转换器DS2450模数转换后,从DS2450单总线端DQ 端输出[3,4]。

图2 湿度检测原理图2 3 烟雾探测烟雾浓度探测电路原理框图,如图3所示。

采用的是反射式光电感烟探测器,该探测器的光学暗室内装有发光器件和受光器件,在正常情况下,受光器件接收不到发光器件发出的光,不产生光电流。

火灾发生时,烟雾进入光学暗室,烟颗粒使发光器件发出的红外光产生散射,散射光被受光器件接收,使受光器件的阻抗发生变化,产生光电流,从而实现了将烟雾信号转变为电信号的功216合肥工业大学学报(自然科学版)第33卷能。

发光器件采用红外发光二极管,受光器件采用半导体硅光电管,均工作于930nm红外波段。

图3 烟雾探测器的电路原理框图当进入光学暗室的烟雾浓度增大时,烟颗粒对红外光线的散射就越强,相应的光电接收二极管接收到的散射光也增大,因此光电二极管的光电流强度反映了进入探测器内部的烟雾量的多少。

烟雾浓度的变化引起光电接收管输出脉冲信号幅度的变化,烟雾浓度越大,接收管接收到的散射光越强烈,其输出脉冲信号幅度也越大,信号放大电路采用微功耗、低噪声放大电路,将烟雾反射的光信号放大到足够的幅度,经过滤波电路滤除高频噪声,输出与烟雾浓度成正比的电压信号,将输出端送入DS2450,进行A/D 转换,然后通过单总线协议将烟雾浓度的数字量送到串行通信总线上[5,6]。

3 软件设计3 1 系统软件结构系统程序包括主程序、读取温度子程序、读取湿度和烟雾量子程序、计算湿度子程序和可视化子程序等,主程序流程如图4所示。

图4 主程序流程图可视化模块采用LabVIEW 图形编程开发平台,实现虚拟仪器界面。

LabVIEW 串口VI 通过RS 232实现数据通信,应用LabVIEW 设置串口,直接读出串口数据。

串口设置为9600b/s,8位数据位,无奇偶校验,无握手信号,下位机通信程序亦遵守上述协议。

3 2 1 Wire 通信协议所有的单总线器件都要遵循严格的通信协议,以保证数据的完整性。

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