基于物联网的智能家居安全防护系统设计

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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

基于物联网的智能家居系统设计一、前言随着物联网技术和互联网技术的飞速发展,智能家居系统已经成为一种新的趋势。

智能家居系统可以让人们在家居生活中更加舒适、便捷、安全。

本文将着重探讨基于物联网的智能家居系统的设计。

二、智能家居系统的分类智能家居系统可以根据其功能分类为以下几类:1. 家庭安防系统:家庭安防系统是保证家居安全的关键。

它包括门窗报警器、烟雾报警器、水浸报警器、红外线探测器、远程监控摄像头等。

2. 家庭智能控制系统:家庭智能控制系统可以让人们通过手机或者电脑对家电进行控制,比如灯光控制、空调控制、门窗控制、智能锁控制等。

3. 家庭健康监测系统:家庭健康监测系统可以通过传感器对人们的健康进行监测,比如体温传感器、血压监测仪、心率传感器等。

4. 家庭娱乐系统:家庭娱乐系统包括音响系统、电视系统、游戏机系统等,可以为人们提供丰富的娱乐方式。

三、基于物联网的智能家居系统的设计基于物联网的智能家居系统的设计需要考虑以下几个方面:1. 传感器选择:家庭智能化的关键在于传感器的选择。

根据家庭需要选择不同的传感器,比如温湿度传感器、气体传感器、光线传感器、姿态传感器等。

2. 数据处理:通过传感器采集到的数据需要进行处理,可以采用云计算技术对数据进行分析和处理,获取结构化数据,并形成报表或图表,方便用户进行查看和分析。

3. 设备间的通信:家庭中的各个设备需要进行互联,因此需要选择适合的通信协议,比如Wi-Fi、ZigBee、LoRa等。

4. 控制方式:智能家居系统的控制方式包括手动控制和自动控制。

在手动控制方面,可以通过智能手机、平板电脑等设备进行操作。

在自动控制方面,可以通过根据设定的规则自动对家庭设备进行控制。

5. 云服务支持:智能家居系统需要云服务支持,通过云服务实现远程控制、数据分析等功能。

四、智能家居系统的优势基于物联网的智能家居系统的优势包括:1. 节约能源:智能家居系统可以通过对家电进行自动化控制来节约能源。

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

基于物联网的智能家居系统设计设计一个基于物联网的智能家居系统,涉及以下方面:1.系统架构设计:系统主要由智能终端设备、物联网网关、云平台和移动应用组成。

智能终端设备包括智能家电设备(如智能灯光、智能插座、智能空调)、智能安全设备(如智能门锁、智能监控摄像头)、环境感知设备(如温湿度传感器、空气质量传感器)等。

物联网网关负责智能终端设备与云平台之间的数据传输和通信,将终端设备的数据上传到云平台,并接收来自云平台的指令控制终端设备。

云平台提供数据存储、处理和分析的功能,为用户提供远程监控和控制的能力。

移动应用则提供用户界面,允许用户通过手机或平板电脑等移动设备控制和监控智能家居系统。

2. 设备连接和通信协议选择:为了实现智能家居系统中各个设备的互连和通信,需要选择合适的设备连接和通信协议。

常见的设备连接协议包括Wi-Fi、蓝牙、Zigbee和Z-Wave等。

其中,Wi-Fi适用于带宽要求高的设备,蓝牙适用于短距离、低功耗的设备,Zigbee和Z-Wave适用于低功耗、网络覆盖范围广的设备。

通信协议方面,可以选择MQTT或CoAP等协议。

3.数据传输和处理:智能家居系统中涉及大量的数据传输和处理。

需要设计合理的数据传输和处理机制,确保数据的可靠性和实时性。

可以采用消息队列技术,将终端设备上传的数据缓存在消息队列中,再由云平台按照一定的规则进行处理和分析。

4.用户界面设计:移动应用的用户界面设计需要符合用户的使用习惯和需求。

可以采用现代化的界面设计风格,提供直观、简洁的操作界面和可视化的数据展示,方便用户监控和控制智能家居系统。

用户可以通过移动应用远程控制智能灯光的开关、调节温度和湿度、查看家庭安全摄像头的实时视频等。

5.安全性设计:智能家居系统涉及到用户的个人隐私和家庭安全等重要信息。

系统设计需要重视数据的安全性,采用加密传输、身份验证和权限管理等安全机制,保护用户数据和隐私不被非法篡改或窃取。

6.权限管理:智能家居系统可以设置多个用户账号,每个账号有不同的权限。

《2024年基于物联网的智能家居安防系统设计与实现》范文

《2024年基于物联网的智能家居安防系统设计与实现》范文

《基于物联网的智能家居安防系统设计与实现》篇一一、引言随着科技的发展,物联网技术的兴起正在引领人类生活向更高效、便捷、智能的方向发展。

在此背景下,基于物联网的智能家居安防系统设计成为人们追求高品质生活的重要体现。

本文旨在阐述一种基于物联网的智能家居安防系统的设计与实现,通过对系统的设计原理、关键技术及具体实现等方面进行详细阐述,为智能家居安防系统的发展提供一定的参考。

二、系统设计1. 系统架构设计基于物联网的智能家居安防系统主要由感知层、网络层和应用层三部分组成。

感知层通过各类传感器收集家居环境信息;网络层利用物联网技术将信息传输至应用层;应用层则对接收到的信息进行整合、处理,并输出相应的控制指令。

2. 关键技术设计(1)传感器技术:通过在家庭环境中布置各类传感器,如烟雾传感器、温度传感器、湿度传感器等,实时监测家庭环境状态。

(2)物联网通信技术:采用ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术,实现家居设备间的信息传输与交互。

(3)云计算与大数据技术:通过云计算平台对家居数据进行存储、分析和处理,实现家居环境的智能管理与控制。

三、系统功能实现1. 家庭安全监控:通过安装摄像头、门窗传感器等设备,实时监测家庭安全状况,一旦发现异常情况,立即向用户发送警报信息。

2. 智能控制:用户可通过手机、平板电脑等设备远程控制家居设备,如灯光、空调、电视等,实现智能家居的便捷操作。

3. 环境监测与调节:通过各类传感器实时监测家庭环境状态,如温度、湿度、空气质量等,并根据用户需求自动调节家居设备,创造舒适的生活环境。

4. 能源管理:对家庭用电、用水等能源进行实时监测与管理,帮助用户合理利用资源,降低能源消耗。

四、系统实现与测试1. 硬件实现:根据系统设计需求,选择合适的传感器、控制器、通信模块等硬件设备,搭建智能家居安防系统。

2. 软件实现:开发相应的手机APP或Web平台,实现用户对家居设备的远程控制与监测。

基于物联网技术的智能家居系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居系统设计与实现智能家居系统是一种利用物联网技术实现家居设备互联互通,实现自动化控制和智能化管理的系统。

随着科技的不断发展,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。

本文将介绍基于物联网技术的智能家居系统的设计与实现。

1. 引言随着物联网技术的快速发展,智能家居系统成为现代家庭的趋势和需求。

智能家居系统旨在提高生活的便利性、舒适性和安全性,并实现能源的高效利用。

本文将阐述基于物联网技术的智能家居系统的设计与实现,包括系统结构、关键技术和功能模块。

2. 系统结构基于物联网技术的智能家居系统主要由三个层次构成:感知层、网络层和应用层。

感知层负责收集和检测环境信息,如温度、湿度、光照等;网络层负责数据传输和通信,实现设备之间的互联互通;应用层则负责系统的控制与管理,用户可以通过手机、平板电脑等设备远程控制智能家居系统。

3. 关键技术3.1 传感技术智能家居系统需要大量的传感器来感知和收集环境信息。

常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器等。

这些传感器能够实时监测家庭环境的状态,并将数据传输给智能家居系统。

3.2 通信技术智能家居系统中的设备需要通过网络进行通信和数据传输。

常用的通信技术包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。

这些技术能够实现设备之间的无线连接,并确保数据传输的稳定和安全。

3.3 控制技术智能家居系统需要通过控制技术实现对设备的远程控制和智能控制。

常用的控制技术包括无线遥控、语音控制和手机APP控制。

用户可以通过这些方式实现对智能家居设备的控制和管理。

4. 功能模块基于物联网技术的智能家居系统具有多种功能模块,包括安防监控、环境控制、健康监测等。

4.1 安防监控智能家居系统可以通过视频监控、门窗传感器和烟雾传感器等实现家庭安防监控。

用户可以通过手机APP实时监控家中的安全状况,如有异常情况发生时系统会自动报警。

4.2 环境控制智能家居系统可以实现对温度、湿度、光照等环境参数的智能控制。

基于物联网技术的智能家居安防系统实施

基于物联网技术的智能家居安防系统实施
网络设备
包括路由器、交换机等,用于实现设备之间的数据传 输和通信。
软件系统设计与开发
系统平台
采用开源平台或商业平台,进 行系统设计和开发。
数据采集
通过各种传感器设备采集家居 环境数据,并进行预处理和存 储。
数据分析
对采集的数据进行分析和处理 ,实现各种智能控制和报警功 能。
用户界面
设计友好的用户界面,实现远 程控制和监控功能。
改进措施提出
针对测试结果中存在的问题,提出相应的改进措施和建议。
持续改进计划制定
根据改进措施,制定持续改进计划,不断优化系统性能和提高用户 体验。
06
实施过程中遇到的问题及解决方 案总结
遇到的主要问题描述
设备兼容性问题
不同品牌、型号的智能家居设备之间可能存在兼容性问题,导致系 统不稳定或功能受限。
通信协议
制定统一的通信协议,确保不同设 备之间的数据传输稳定、可靠。
通信模块
将无线通信模块集成到智能家居设 备中,实现设备之间的无线通信。
数据采集与处理技术应用
数据采集
通过传感器、摄像头等设 备采集家居环境数据,如 温度、湿度、光照等。
数据处理
对采集到的数据进行处理 ,提取有用的信息,如异 常情况、入侵行为等。
3
用户体验优化
简化操作流程,优化用户界面,提供更直观、易 用的智能家居设备操作体验。
经验教训总结及未来改进方向预测
经验教训
在实施过程中,需要充分考虑设备兼容性、数据安全和用户体验等方面的问题, 并及时采取相应的解决方案。
未来改进方向
随着技术的不断进步和应用场景的不断扩展,智能家居安防系统需要不断优化和 改进,以适应不断变化的市场需求和用户需求。未来可以进一步关注设备智能化 、数据共享和用户体验等方面的创新和应用。

基于物联网技术的智能家居安全监测系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居安全监测系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居安全监测系统设计与实现智能家居安全监测系统的设计与实现是当前物联网技术发展的一个重要应用领域。

该系统可以通过连接各种传感器和设备,实现对家庭安全的全面监测和预警。

本文将介绍智能家居安全监测系统的设计原理和实现方法,包括系统架构、关键技术和功能实现。

一、系统架构智能家居安全监测系统的架构主要包括传感器、数据处理单元、通信模块和用户端。

传感器模块负责采集家庭环境中的各种参数,如温度、湿度、气体浓度等。

数据处理单元接收传感器数据,并进行实时处理和分析,判断是否存在安全隐患。

通信模块用于与用户端进行数据交互,向用户发送报警信息。

用户端可以通过智能手机或其他终端设备接收监测数据和报警信息。

二、关键技术1. 传感技术:智能家居安全监测系统需要使用各种传感器来实时监测家庭环境的参数。

常见的传感器有温湿度传感器、烟雾传感器和二氧化碳传感器等。

传感器需要具备高精度、低功耗和长寿命的特点。

2. 数据处理与分析技术:传感器采集到的数据需要进行处理和分析,以判断是否存在安全隐患。

数据处理技术可以使用数据挖掘和机器学习算法,通过对历史数据的学习,建立起安全隐患的预测模型。

同时,还可以使用数据可视化技术将监测数据以图表等形式展示给用户,方便用户了解家庭安全状况。

3. 通信技术:智能家居安全监测系统需要实现与用户端的数据交互。

通信技术可以选择Wi-Fi、蓝牙或移动通信技术进行数据传输。

选择合适的通信技术需要考虑传输距离、传输速率和能耗等因素。

4. 设备控制技术:智能家居安全监测系统可以连接各种设备,如灯光、门锁等。

通过设备控制技术,系统可以实现对家庭设备的远程控制,以便用户对家庭安全进行有效管理。

三、功能实现1. 温度和湿度监测:系统可以通过温湿度传感器实时监测家庭的温湿度情况,并向用户发送警报,防止过高或过低的温度和湿度对健康和家居设备造成损害。

2. 烟雾和可燃气体检测:系统可以通过烟雾传感器和可燃气体传感器实时检测家中是否有烟雾和可燃气体泄漏,并及时向用户发送报警信息,以保护家庭安全。

基于物联网的智能家居安防系统设计与实现

基于物联网的智能家居安防系统设计与实现

基于物联网的智能家居安防系统设计与实现智能家居安防系统是物联网应用的一个重要领域,它融合了传感技术、智能控制技术和网络通信技术。

通过物联网技术的支持,智能家居安防系统能够实现家庭安全的实时监测、报警、视频监控等功能,提升家庭安全性和居住者的生活质量。

本文将详细介绍基于物联网的智能家居安防系统的设计与实现。

1. 系统整体架构设计基于物联网的智能家居安防系统的整体架构设计包括硬件设计和软件设计两个部分。

硬件设计方面,主要包括传感器节点、通信模块和控制中心三个部分。

传感器节点是系统的感知模块,用于感知家庭环境的变化,如门窗的开关、人员的进出等。

通信模块负责传输传感器节点采集到的数据给控制中心。

控制中心是系统的核心,负责数据的处理分析、决策以及对外界设备的控制指令发送等任务。

软件设计方面,主要包括数据处理分析算法、决策算法和用户交互界面设计等。

2. 感知模块设计感知模块是智能家居安防系统的重要组成部分,它对家庭环境的变化进行感知并将数据传输给控制中心进行处理分析。

常用的感知模块包括门窗开关传感器、红外传感器、烟雾传感器、气体传感器等。

这些传感器可以通过无线通信技术将采集到的数据传输给控制中心。

同时,传感器节点还可以采用低功耗设计,以延长电池寿命,降低维护成本。

3. 通信模块设计通信模块是感知模块和控制中心之间的桥梁,负责将传感器节点采集到的数据传输给控制中心。

通信模块可以采用无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。

其中,Wi-Fi通信技术具有传输速率快、距离远的特点,适用于家庭环境中的数据传输。

控制中心可以通过无线通信接收传感器节点的数据,并通过控制指令进行远程控制。

4. 控制中心设计控制中心是智能家居安防系统的核心,负责数据的处理分析、决策以及管控家庭环境中的设备。

控制中心可以采用嵌入式系统,具有高性能和低功耗的特点。

它可以接收传感器节点传输过来的数据,并进行数据处理分析,如识别门窗是否关闭、人员进出的状态等。

基于物联网的智能家居安防系统设计与实现

基于物联网的智能家居安防系统设计与实现

基于物联网的智能家居安防系统设计与实现一、概述随着科技的飞速发展和人们生活水平的提高,智能家居安防系统逐渐成为了现代家庭生活中不可或缺的一部分。

基于物联网技术的智能家居安防系统,以其高度的智能化、网络化和自动化特点,为家庭安全提供了全新的解决方案。

物联网(IoT)技术的核心在于将各种物理设备与网络相连,实现设备间的信息交换和协同工作。

在智能家居安防系统中,物联网技术使得各种安防设备能够实时、准确地传递信息,从而实现对家庭环境的全面监控和预警。

这些设备包括但不限于视频监控摄像头、门窗传感器、烟雾报警器等,它们共同构成了一个全方位、多层次的安防网络。

本文旨在探讨基于物联网的智能家居安防系统的设计与实现。

我们将首先分析系统需求和设计目标,然后详细介绍系统的硬件架构和软件设计。

在此基础上,我们将探讨如何实现系统的各项功能,并对其进行测试和优化。

我们将总结系统的特点和优势,并展望未来的发展方向。

通过本文的研究和探讨,我们期望能够为智能家居安防系统的设计和实现提供有益的参考和借鉴,推动该领域的技术进步和应用发展。

同时,我们也期望通过这一系统的普及和应用,为广大家庭提供更加安全、便捷和舒适的生活环境。

1. 物联网技术概述物联网(Internet of Things, IoT)是指通过互联网协议将物理设备、车辆、建筑物以及其他具备电子标签、传感器、执行器等装置的物品连接起来,实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一个网络。

物联网技术利用射频识别(RFID)、无线传感网络(WSN)、云计算、大数据等先进技术,将传统意义上的互联网从人与人之间延伸到人与物、物与物之间的信息交换与通信。

物联网的核心在于将现实世界的物体赋予“智能”,使其能够收集数据、交换信息并与外部环境进行交互。

这种交互不仅限于人与人之间的交流,更重要的是实现了物与物之间的智能对话。

通过嵌入到各类物品中的传感器、执行器、软件、网络等,物联网能够实现设备之间的互联互通,进而实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

基于物联网技术的智能家居系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居系统设计与实现智能家居系统是一种利用物联网技术连接家庭各种设备和系统,实现智能化控制和管理的系统。

基于物联网技术的智能家居系统设计与实现可以有效提升家庭生活的便利性、舒适性和安全性。

以下是关于智能家居系统设计与实现的详细内容。

一、智能家居系统设计原理和架构1. 原理:智能家居系统通过传感器采集环境数据,经过传输和处理后,控制器根据预设的规则和用户需求,调节设备状态,实现对家庭设备和系统的智能化控制。

2. 架构:智能家居系统的主要组成部分包括传感层、传输层、处理层和应用层。

传感层负责采集数据,传输层将数据传输到处理层,处理层进行数据处理和决策,应用层负责用户界面和设备控制。

二、智能家居系统的主要功能1. 环境感知与控制:通过温湿度传感器、光感传感器等感知环境信息,并自动调节空调、照明等设备,提高生活舒适度和节能效果。

2. 安防监控与报警:利用摄像头、烟雾传感器、门磁传感器等实现对家庭安全的监控和报警功能,及时发现异常情况并提示用户。

3. 能源管理:通过智能电表和电器控制器实现对家庭电力消耗的实时监测和控制,优化能源使用,降低能源浪费。

4. 远程操控与监控:用户可以通过智能手机、平板电脑等远程设备,实时操控和监控家庭设备,随时随地享受智能生活。

5. 健康监测与辅助:智能家居系统可以集成健康监测设备,如心率监测器、血压计等,为用户提供健康状况的实时监测和辅助。

三、智能家居系统的实现技术和关键问题1. 通信技术:智能家居系统中各设备之间需要通过无线通信或有线通信进行数据传输,常用的通信技术包括Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等。

2. 数据处理和决策算法:传感器采集到的数据需要经过处理和分析,通过合适的算法进行决策,实现智能化控制。

3. 设备互联与集成:不同厂商的智能设备可能使用不同的协议和接口,需要进行设备互联和集成,确保系统的兼容性和可扩展性。

4. 安全与隐私保护:智能家居系统涉及到用户的个人信息和家庭安全,需要采取合适的安全措施,防止数据泄露和系统被黑客攻击。

基于物联网技术的智能家居安全监控系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居安全监控系统设计与实现

基于物联网技术的智能家居安全监控系统设计与实现智能家居安全监控系统是基于物联网技术的一种创新应用,通过将传感器、摄像头和通信设备等智能设备与家居安全系统相连接,实现对家庭安全状态的实时监测和远程控制。

本文将介绍智能家居安全监控系统的设计与实现,包括系统架构、功能模块及其技术实现等。

一、系统架构设计智能家居安全监控系统的架构由三个主要模块组成:传感器模块、控制中心模块和用户终端模块。

1. 传感器模块:传感器模块是系统的底层设备,用于实现对家庭安全状态的感知和采集。

常用的传感器包括门窗开关传感器、人体红外传感器、烟雾传感器等。

传感器通过物联网技术将采集到的数据传输给控制中心模块。

2. 控制中心模块:控制中心模块是系统的核心模块,负责接收传感器模块传输的数据,并对数据进行处理和分析。

它具有以下功能:- 数据处理与存储:控制中心负责对输入的传感器数据进行处理和存储,以便进一步分析和使用。

- 安全监测与报警:控制中心根据传感器数据进行实时监测,当检测到异常情况(如入侵、火灾等)时,触发报警系统并发送警报通知用户。

- 远程控制:通过控制中心模块,用户可以远程实现对家庭安全设备的控制和操作,比如远程打开关闭门窗、监控家庭安全状态等。

3. 用户终端模块:用户终端模块是用户与智能家居安全监控系统进行交互的界面,可以是智能手机、平板电脑或电脑等。

用户可以通过用户终端模块查看家庭安全状态、接收警报信息,并进行远程控制。

二、功能模块设计与实现1. 家庭安全监测功能:系统通过传感器对家庭进行实时监测,包括门窗的开关状态、人体感应等。

当检测到异常情况时,系统会触发报警并发送通知给用户。

此功能可以使用户随时了解家庭的安全状况。

2. 远程监控与控制功能:用户可以通过用户终端模块远程监控家庭安全状态,包括实时查看家中摄像头获取的图像和视频流。

同时,用户可以通过用户终端模块对家庭安全设备进行控制,如打开关闭门窗、开启关闭照明等。

这一功能使用户可以在外出时对家庭进行远程控制,提高了家庭的安全性。

物联网环境下的智能家庭安全预警系统设计

物联网环境下的智能家庭安全预警系统设计

物联网环境下的智能家庭安全预警系统设计智能家居已经成为了现代家庭生活中的一部分,而安全是智能家居中最重要的一个方面。

随着物联网技术的发展,物联网环境下的智能家庭安全预警系统设计变得更加重要和复杂。

本文将探讨物联网环境下智能家庭安全预警系统的设计原理、功能和实施方法。

在物联网环境下,智能家庭安全预警系统能够通过各种传感器和设备实时监测家庭环境,并在发生异常情况时及时发出警报。

这些传感器可以监测烟雾、气体泄漏、入侵等安全隐患,并将信息传输到系统中心。

智能家庭安全预警系统具备以下几个基本功能:1. 环境监测:智能家庭安全预警系统可以通过传感器监测家庭环境中的温度、湿度、烟雾等因素,确保家庭环境的安全。

2. 安全警报:一旦系统检测到安全隐患,如火灾、煤气泄漏或入侵,系统会发出警报,包括声音警报、手机推送等多种方式,提醒家庭成员注意并采取相应的处理措施。

3. 远程监控:通过智能手机或电脑等终端设备,家庭成员可以远程监控家庭的安全状况。

当异常情况发生时,系统可以将实时视频和图片发送给用户,让用户第一时间了解家庭情况。

4. 智能化管理:智能家庭安全预警系统可以与其他智能家居设备进行互动,如与智能灯、智能锁、智能窗帘等设备连接,实现智能化管理和联动控制。

例如,当系统检测到用户离家时,可以自动关闭电器和锁门窗,提高家庭的安全性。

除了以上基本功能,物联网环境下的智能家庭安全预警系统还可以根据家庭成员的习惯和需求进行个性化定制。

例如,系统可以根据家庭成员的作息时间自动调整安防设备的开启和关闭时间,提高系统的适应性和智能化程度。

在实施物联网环境下的智能家庭安全预警系统设计时,需要考虑以下几个方面:1. 传感器选择:选择合适的传感器设备来监测家庭环境,并确保其稳定性和可靠性。

不同的传感器针对不同的安全隐患,如烟雾传感器用于监测火灾风险,侵入传感器用于监测入侵风险。

2. 通信技术:选择合适的通信技术来实现传感器与系统中心的数据传输。

基于物联网的智能家居安全监控系统设计

基于物联网的智能家居安全监控系统设计

基于物联网的智能家居安全监控系统设计第一章:引言随着科技的不断发展与进步,物联网技术的应用在各个领域中得到了广泛的应用,其中智能家居领域的发展也日渐迅猛。

智能家居通过物联网技术,将各种设备与家庭网络连接起来,实现了设备的互联互通和智能控制。

在智能家居中,安全监控系统是不可或缺的一部分,它能够通过传感器、摄像头等设备实时监控家庭的安全状况,提供实时警报和远程控制功能。

本文将针对基于物联网的智能家居安全监控系统进行设计与分析。

第二章:智能家居安全监控系统的组成智能家居安全监控系统主要由传感器、控制器、摄像头和数据处理中心四个部分组成。

传感器是智能家居安全监控系统的核心部件之一,它能够感知家庭环境的各种信息,如温度、湿度、烟雾等。

通过传感器的实时数据采集,可以及时发现家庭环境中出现的异常情况。

控制器是智能家居安全监控系统的中央控制单元,它负责接收传感器传输的数据,并根据设定的规则进行分析和处理。

控制器可以对家庭各个设备进行联动控制,例如在检测到烟雾时,自动关闭空调和打开通风设备。

摄像头是智能家居安全监控系统的重要部分,它能够实时监控家庭的各个区域,提供高清图像和视频。

通过视频流的传输,用户可以随时随地通过手机或电脑远程查看家庭安全状况,并进行实时监控和录像。

数据处理中心是智能家居安全监控系统的数据存储和处理中心,它负责接收和存储传感器和摄像头传输的数据,并通过数据分析算法进行异常检测和预测。

数据处理中心还可以与用户的手机或电脑进行实时通信,提供报警和远程控制功能。

第三章:智能家居安全监控系统的工作原理智能家居安全监控系统通过传感器采集环境数据,并将数据传输给控制器。

控制器根据设定的规则对数据进行分析和处理,如果检测到异常情况,会触发相应的警报和控制命令。

同时,摄像头会实时监控家庭的各个区域,将图像和视频传输给数据处理中心进行存储和分析。

用户可以通过手机或电脑随时随地查看家庭安全状况,并进行实时监控和远程控制。

开题报告《基于物联网的智能家居安全系统设计与实现》

开题报告《基于物联网的智能家居安全系统设计与实现》

开题报告《基于物联网的智能家居安全系统设计与实现》一、研究背景与意义随着物联网技术的不断发展和普及,智能家居已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

然而,随之而来的安全隐患也日益凸显,如何保障智能家居系统的安全性成为当前亟待解决的问题。

本研究旨在基于物联网技术,设计并实现一套智能家居安全系统,以提升智能家居系统的安全性和可靠性。

二、国内外研究现状分析目前,国内外对智能家居安全系统的研究主要集中在数据加密、身份认证、访问控制等方面。

然而,针对智能家居系统中存在的安全漏洞和风险,仍有待进一步深入研究和探讨。

三、研究内容与方法本研究将首先分析智能家居系统中存在的安全隐患和问题,然后基于物联网技术,设计并实现一套智能家居安全系统。

具体包括数据加密算法的选择与应用、身份认证机制的建立、访问控制策略的制定等内容。

同时,采用实验验证和仿真模拟相结合的方法,对系统进行测试和评估。

四、预期成果与创新点通过本研究,预期可以设计出一套高效、安全、可靠的智能家居安全系统,并在实际应用中取得良好效果。

创新点主要体现在针对智能家居系统特点设计定制化的安全解决方案,提高系统整体安全性和稳定性。

五、研究进度计划第一阶段:调研国内外智能家居安全系统相关技术文献,明确研究方向和目标。

第二阶段:分析智能家居系统中存在的安全问题,确定解决方案和方法。

第三阶段:设计并实现智能家居安全系统原型,并进行功能测试。

第四阶段:开展实验验证和仿真模拟,评估系统性能和安全性。

第五阶段:撰写论文并进行总结,准备答辩。

通过以上研究进度计划,将按时完成《基于物联网的智能家居安全系统设计与实现》开题报告所述研究任务。

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

基于物联网的智能家居系统设计随着科技的快速发展,物联网技术逐渐应用于各个领域,其中智能家居系统成为了人们生活中不可或缺的一部分。

基于物联网的智能家居系统设计,旨在通过互联网连接各种智能设备,实现家居的自动化管理和智能化控制。

本文将介绍基于物联网的智能家居系统的设计原理、功能与应用。

一、智能家居系统的设计原理基于物联网的智能家居系统设计的核心原理是通过互联网连接智能设备,实现设备之间的数据交互和远程控制。

该系统由以下几个基本组成部分组成:1. 传感器与智能硬件:包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,用于采集环境数据;智能硬件可以是智能插座、智能灯具等,用于实现智能化控制。

2. 网络通信设备:负责将智能设备与互联网连接起来,实现数据传输和远程控制功能。

常见的网络通信设备包括Wi-Fi模块、以太网模块等。

3. 控制中心:作为系统的核心,负责接收传感器采集到的数据,并根据用户设定的条件进行智能化控制。

控制中心通常由一台服务器或者智能网关来实现。

4. 移动终端应用:用户通过手机、平板等移动设备上的APP来对智能家居系统进行远程控制。

二、智能家居系统的功能与应用1. 远程控制:用户可以通过手机APP随时随地对智能家居设备进行远程控制,如远程开启灯光、调节温度等,提高了生活的便利性和舒适度。

2. 自动化管理:智能家居系统可以根据用户的习惯和设定,自动调节灯光、温度等,实现智能化管理,减少能源的浪费,降低生活成本。

3. 安防监控:智能家居系统还可以通过视频监控、入侵报警等功能,提升家庭的安全性,保护家人和财产的安全。

4. 健康管理:智能家居系统可以与健康监测设备相结合,比如智能手环、智能体重秤等,实时监测用户的健康状况,提供个性化的健康管理建议。

5. 节能环保:通过智能家居系统的数据采集和控制,可以实现能源的有效利用,减少浪费,从而达到节能环保的目的。

三、智能家居系统实践案例1. 智能照明系统:通过智能家居系统的远程控制和自动化管理功能,实现灯光的智能调节,提高能源利用率,同时满足用户对照明的个性化需求。

基于物联网的智能家居系统设计1

基于物联网的智能家居系统设计1

基于物联网的智能家居系统设计1随着科技的不断进步,物联网作为一种新兴的技术手段,逐渐应用于各个领域中。

其中,智能家居系统作为物联网的一个典型应用之一,在人们的生活中发挥着越来越重要的作用。

本文将以“基于物联网的智能家居系统设计”为题,从系统的设计原理、技术实现以及应用前景等方面进行探讨。

一、系统设计原理基于物联网的智能家居系统设计,主要通过传感器、网络通信和人机交互等技术手段,实现对家居环境的智能感知和远程控制。

该系统包括三个主要组成部分:感知层、传输层和应用层。

感知层是智能家居系统的基础,通过各种类型的传感器实时感知家居环境的各种参数,如温度、湿度、光照、烟雾等。

传感器将采集到的数据经过处理后发送到传输层。

传输层主要负责数据的传输与通信,通过各种通信协议将感知层采集到的数据传输到应用层。

传输层可以利用无线通信技术(如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等)进行数据传输,也可以通过有线网络进行传输。

应用层是智能家居系统的核心,负责对传输层传输来的数据进行处理、分析和决策,最终实现对家居设备的智能控制。

在应用层,可以通过手机APP、智能终端等进行用户对智能家居设备的远程控制和监测。

二、技术实现1. 传感器技术在智能家居系统中,传感器起着重要的作用。

通过传感器可以实时感知家居环境的变化,并将数据反馈给应用层进行处理。

目前常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器等。

传感器技术的不断进步,使得智能家居系统能够更加精确地感知家居环境的各种参数,提高系统的智能化水平。

2. 网络通信技术物联网的核心在于各种设备之间的互联互通。

在智能家居系统中,无线通信技术是最为常用的一种通信方式。

无线通信技术可以实现家居设备之间的无线连接,方便用户进行远程控制和监测。

常见的无线通信技术包括Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等。

同时,有线网络(如以太网)也可以作为传输层的一种选择。

3. 人机交互技术智能家居系统的使用体验也是设计中需要考虑的重要因素之一。

基于物联网的智能家居安防系统设计研究开题报告

基于物联网的智能家居安防系统设计研究开题报告

基于物联网的智能家居安防系统设计研究开题报告一、研究背景随着物联网技术的不断发展和普及,智能家居已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

智能家居安防系统作为其中重要的组成部分,其设计和研究显得尤为重要。

当前市场上的智能家居安防系统存在一些问题,如功能单一、互联性差等,因此有必要开展基于物联网的智能家居安防系统设计研究。

二、研究目的本研究旨在通过对物联网技术与智能家居安防系统相结合,设计一套功能完善、性能稳定、用户友好的智能家居安防系统,提高家庭安全性和便利性。

三、研究内容物联网技术在智能家居安防系统中的应用探讨物联网技术在智能家居安防系统中的作用和优势。

分析当前物联网技术在智能家居领域的发展现状。

智能家居安防系统需求分析调研用户对智能家居安防系统的需求和期望。

分析市场上现有智能家居安防产品存在的问题和不足。

基于物联网的智能家居安防系统设计设计智能家居安防系统整体架构和功能模块。

确定传感器、控制器、通信模块等硬件设备选型。

系统实现与测试搭建基于物联网的智能家居安防系统原型。

进行系统功能测试和性能评估。

四、研究意义本研究将为智能家居领域的发展提供新思路和解决方案,推动物联网技术在智能家居安防领域的应用与推广。

同时,设计出的智能家居安防系统将提升用户生活质量,增强家庭安全感。

五、预期成果完成基于物联网的智能家居安防系统设计方案。

实现智能家居安防系统原型并进行测试验证。

发表相关学术论文并申请相关专利。

通过本次研究,将进一步推动物联网技术与智能家居领域的融合发展,为人们创造更加便捷、安全的生活环境。

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

基于物联网的智能家居系统设计1.引言随着科技的不断发展,人们对智能家居的需求也越来越大,它的诞生解决了人们日常生活中的许多问题。

传统的智能家居主要是通过远程控制来实现的,而近年来,基于物联网的智能家居越来越受到人们的关注与青睐。

本文将从系统架构、实现方法、应用场景等多个角度进行探讨,旨在为大家介绍基于物联网的智能家居系统的设计与实现。

2.系统架构2.1 系统概述基于物联网的智能家居系统是一种结合硬件设备、网络通信技术、软件应用等多种技术,实现家庭管理、安全防范、舒适环境等多方面的智能化服务的系统。

2.2 系统组成从硬件方面看,基于物联网的智能家居系统主要包括家庭智能终端设备和数据中心两个部分。

家庭智能终端设备包括控制器、传感器、执行器等设备,它们可以搜集环境信息、控制家电设备,并通过数据中心进行通信。

而数据中心则包括云计算平台、数据库服务器、数据分析系统等,它们可以处理搜集到的数据,并为用户提供更加智能、便捷的服务。

2.3 系统功能基于物联网的智能家居系统的主要功能包括:家庭安全防范、家庭环境监测、智能家电控制、信息互联等多个方面。

通过对这些功能的深入分析,我们可以设计出更加完善的智能家居系统。

3.实现方法3.1 硬件设计在基于物联网的智能家居系统中,传感器和执行器是至关重要的设备。

传感器可以检测环境信息,例如温度、湿度、气压、烟雾等,而执行器则可以控制家电设备,例如灯光、空调、电视等。

这些设备需要能够互相通讯,从而实现智能化控制。

因此,我们可以使用一些无线传感器网络技术,例如ZigBee、WiFi等,并通过物联网技术将它们连接到云端数据中心。

3.2 软件平台在云端数据中心的设计中,云计算、大数据技术、数据挖掘等技术将起到较大的作用。

通过应用这些技术,我们可以对搜集到的数据进行分析和处理,为用户提供更加智能、便捷的服务。

此外,在系统设计中还需要考虑到用户界面的设计,这也是系统能否得到广泛应用的重要因素之一。

基于物联网的智能家居安防系统设计

基于物联网的智能家居安防系统设计

基于物联网的智能家居安防系统设计智能家居安防系统是当今物联网技术发展的一个重要应用领域。

本文将围绕基于物联网的智能家居安防系统的设计展开讨论,从系统架构、硬件设备、软件功能和应用场景等方面进行全面分析与介绍。

1. 系统架构基于物联网的智能家居安防系统设计的核心是建立一个相互连接的网络体系,将各类安防设备、传感器和控制设备集成到一个统一的系统中,实现智能化的监控和控制。

该系统主要由以下几个部分组成:1) 安防设备:包括摄像头、门禁系统、安全锁等,用于监控和防止外部入侵。

2) 传感器:例如烟雾传感器、温湿度传感器、人体红外传感器等,用于检测家居环境的各种信息。

3) 控制设备:例如智能电源插座、智能开关等,通过远程控制实现对家居设备的控制和管理。

4) 网络通信设备:例如路由器、网关等,用于连接各个设备,并与外部网络通信。

5) 集中控制中心:负责接收和处理传感器数据,实现对各个设备的控制和监测。

2. 硬件设备智能家居安防系统的硬件设备是其核心组成部分,决定了系统的功能和性能。

常见的硬件设备包括:1) 摄像头:可以实时监控家庭环境,通过网络传输图像数据到远程设备,提供远程监控和报警功能。

2) 门禁系统:利用电子密码、指纹识别等技术,控制家庭入口的开关,确保家庭安全。

3) 安全锁:采用指纹、密码等多种解锁方式,提高家庭的防护能力。

4) 烟雾传感器:能够及时检测到家庭内部的烟雾,并通过报警系统发送警报,有效预防火灾事故。

5) 温湿度传感器:监测家庭内部环境的温度和湿度状况,确保居住的舒适性和安全性。

6) 智能电源插座:可以通过手机APP控制开关,实现对家电设备的智能管理和远程控制。

3. 软件功能智能家居安防系统的软件功能决定了系统的智能化程度和用户体验。

常见的软件功能包括:1) 远程监控:用户可以通过手机、电脑等远程设备随时随地查看家庭的实时监控画面,保障家庭安全。

2) 报警系统:当系统检测到异常情况,如入侵者、烟雾等,会及时发送报警信息给用户,用户可以通过手机APP等渠道获得警报,及时采取相应措施。

基于物联网技术的智能家居安全系统设计

基于物联网技术的智能家居安全系统设计

基于物联网技术的智能家居安全系统设计引言随着科技的不断进步,物联网技术在生活中得到了广泛应用,智能家居系统也因此诞生。

目前,智能家居系统已经成为人们生活中不可或缺的一部分,它能够为人们提供更加舒适、智能化的生活体验。

然而,随着智能家居系统的应用不断扩大,智能家居安全问题也日益凸显,给人们的生活带来了极大的威胁。

如何建立一个可靠的智能家居安全系统,一直是智能家居系统开发者和用户所关注的问题。

本文将从物联网技术的角度出发,介绍智能家居安全系统的设计。

第一章智能家居系统概述智能家居系统是一种采用物联网技术的家居生态系统,通过多种智能设备集成进家庭中,以控制、监控、计算的方式来实现智能家庭的环境管理、安全管理、娱乐管理等各种智能化服务。

智能家居系统优化了人们的生活方式,改善了人们的生活环境。

智能家居系统由多种智能设备组成,包括但不限于:智能门锁、智能照明、智能窗帘、智能空调以及智能家电等。

这些设备可以通过互联网和智能手机应用程序来进行控制和管理,从而实现更加智能化、便捷化的生活体验。

尽管智能家居系统给人们的生活带来了很多便利,但智能家居系统所涉及的技术及硬件设备本身的缺陷和不当使用往往会给人们的家庭安全带来威胁,需要进行针对性的维护。

第二章智能家居系统安全现状智能家居系统的普及带来了人们的生活方式的转变,但是智能家居系统一旦被黑客攻击,往往会引发一系列严重的安全问题,例如家庭财产被盗以及家庭成员的人身安全遭到威胁等。

以下是目前智能家居系统存在的安全问题:1.智能设备安全问题智能设备安全问题是智能家居系统中所存在的问题。

智能设备通常采用无线传输方式,因此这些设备的无线连接可能会被黑客或恶意软件攻击,从而使智能设备失去控制权。

2.智能设备数据安全问题在信息社会,数据已成为非常重要的资源之一。

智能家居设备比较普遍采用互联网方式,而互联网的一大特点就是数据传输。

因此,智能家居设备中的数据泄露问题也日益严重。

当黑客利用漏洞获取智能设备中的数据时,用户个人的隐私也将随之泄露。

基于物联网技术的智能家居安防系统设计

基于物联网技术的智能家居安防系统设计

通过测试,我们验证了基于物联网的智能家居系统在安全性、稳定性和可扩展 性等方面都表现出色。用户可以通过手机、平板等终端设备实现家庭设备的远 程控制,同时系统能够实时监测家庭安全状况和环境状况,遇到异常情况及时 报警。此外,系统还支持多种智能家电的接入,方便用户对家庭能耗进行智能 化管理。
பைடு நூலகம்
未来展望
3、智能算法:为了实现更加精准的智能监控和告警,需要采用智能算法对图 像和数据进行处理。例如,可以采用人工智能技术进行图像识别和行为分析。
4、安全性:智能家居安防系统涉及用户隐私和家庭安全,因此必须高度重视 安全性。需要从硬件、软件、数据传输等多方面入手,确保系统的安全性。
基于物联网技术的智能家居安防系统设计,需要我们从整体上考虑系统的稳定 性、安全性、可维护性等方面的实现方法:
智能家居系统设计
需求分析
智能家居系统的设计需要考虑安全性、稳定性、可扩展性等方面的需求。安全 性是指系统需要具备防盗、防火等功能,保障家庭成员的人身和财产安全。稳 定性是指系统需要具备稳定的性能和较长的使用寿命,确保系统的正常运行。 可扩展性是指系统需要具备可扩展性,方便用户根据需求增加或减少功能模块。
随着物联网技术的不断发展和智能家居系统的广泛应用,未来智能家居将向更 加智能化、便捷化的方向发展。具体来说,未来的智能家居系统将具备以下特 点:
1、更加智能化:未来的智能家居系统将更加智能化,能够自动识别家庭成员 的需求和习惯,自主调整家庭环境状况,提供更加个性化的服务。
2、更加人性化:未来的智能家居系统将更加注重用户体验,以更加人性化的 方式呈现给用户,让用户更加便捷地掌控家庭设备和生活状况。
一、系统需求分析
首先,我们需要明确家居安防系统的功能需求。主要包括以下几点:
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

基于物联网的智能家居安全防护系统设计
作者:赵静麻名蕊宋振
来源:《电子技术与软件工程》2017年第05期
摘要针对现代家庭的各种不安全因素,将物联网技术应用到家居安全防护系统中,以物联网的感知层、网络层、应用层的三层体系结构为依据,感知层自动采集家居环境参数,利用嵌入式微处理器ARM Cortex-A9为核心的网关连接ZigBee协调器、GPRS模块以及Internet互联网,保证与应用层的信息传输。

运行在嵌入式网关上的Qt交互操作界面以及移动终端管理系统可以方便用户查看接收家居安防数据并进行管理控制。

通过智能门禁、智能门窗防盗、煤气监测、火灾监测、远程监控等功能,实现了不需要人为干预、自动检测异常并及时作出预警的智能家居安防系统。

【关键词】无线传感器网络智能家居嵌入式
家居生活中煤气管道、热水器以及其他大容量家用电器的使用,都明显地增加了发生火灾的可能性以及煤气中毒、爆炸的危险;另外,入室行凶、盗窃等违法犯罪活动时有发生,给社会带来不安定因素,人们对生命及财产的安全性越来越重视。

传统的机械式(防盗网、防盗窗)安全措施不但影响楼房的整体美观,而且一旦住宅内发生火灾等突发事件,更是难以逃生。

随着嵌入式技术、传感器技术的不断发展,物联网技术越来越多的应用在各个领域,在物联网三层体系结构指导下构建的智能家居安全防护系统,通过智能门禁、智能门窗防盗、煤气监测、火灾监测、远程监控等功能模块,实现更加安全可靠的安全防护功能。

1 整体设计方案
智能家居安全防护系统以物联网的感知层、网络层、应用层的三层体系结构为依据,感知层通过人体探测器、烟雾探测器、可燃气体探测器、门磁探测器、温度传感器等传感器实现安全防护信息的实时采集,采取ZigBee技术构成无线传感器网络;网络层通过嵌入式网关与感知层相连,通信网络包括宽带无线网络、光纤网络和蜂窝网络,本层实现数据交换与通信,将大量感知信息传输给应用层;应用层提供家居安全防护管理平台和运行平台,用户可以在PC 机或手机端实时查看家居安全状况,在出现安全问题时,安防系统会及时报警,并通过无线通信网络通知用户,用户可以通过PC机或手机端对传感设备进行开关控制。

将无线传感器网络布设在家居环境中,实现无需人为干预、自动检测数据并根据信息处理情况进行预/报警的智能家居安防系统。

系统结构图如图1所示。

2 系统的设计
2.1 感知层
智能家居安全防护系统在感知层主要实现家居环境各类参数的有效采集,并保证与网络层的实时信息传输。

各数据感测节点以无线传感器网络的形式自动组网,实现数据的有效采集与传输。

无线传感器网络(WSN)是由大量无处不在的,具有通信与计算能力的微小传感器节点密集布设在无人值守的监控区域,从而构成的能够根据环境自主完成指定任务的“智能”自治测控网络系统。

智能家居安全防护系统中传感器节点涉及烟雾感测、门磁感应、人体探测、温度传感等感测功能,通过协调器组建ZigBbee无线网络,并与ZigBee语音报警器节点无线通信,保证及时预警功能。

在正常供电情况下,通过ZigBee无线网络自动将烟雾浓度信息、门磁距离、人体移动信息、室内温度等传感器采集的数据传输给网络协调器。

网络协调器经过网关接入Internet、无线通信网络等外部网络。

网关对接收的传感器节点数据进行分析处理,将处理后的信息存入嵌入式数据库,方便外部网络进行访问。

2.2 嵌入式网关
网关是连接两个或多个相互独立网络的协议转换器,通常网关每接收一种协议的数据包后,在转发之前将其转换为另一种协议的格式。

鉴于本系统是主要实现家居智能安防系统的ZigBee网络与Internet和GPRS等外部网络的数据通信,系统应用环境以静态处理为主,传感节点基本无需移动检测,而且家居环境下设备应体积小、功耗低,本系统选择嵌入式微处理器ARM Cortex-A9为核心实现网关的硬件搭建,通过ARM处理器连接ZigBee协调器、GPRS模块以及Internet互联网,实现ZigBee网络与外部网络的有效互联,保证家居安防系统的实时信息传输。

ARM Cortex-A9处理器相较于ARM之前版本的处理器具有更高的性能表现和应用兼容性,在高性能、低功耗方面表现优异,并有效延长了电池使用寿命,以A9处理器作为网关处理器对提升智能家居安防系统整体效率具有重要作用。

为了实现感知设备能够将数据实时传输给终端用户,本系统通过嵌入式网关与Internet互联网连接,通过TCP通信方式传输数据。

对于紧急情况的报警通知,则通过ARM网关与GPRS模块相连,拨打预留手机号并发送短信及时提醒。

嵌入式网关与各功能模块连接方式见图2。

本系统在嵌入式网关上移植嵌入式Linux操作系统,嵌入式Linux性能优异,方便移植,代码开放,应用产品开发周期短,实时性能稳定。

为保证网络互联,还需要在网关上移植TCP/IP协议栈以及ZigBee协议栈,实现对ZigBee网络数据的正确收发与转换,并可以通过Internet互联网与用户远程连接。

2.3 网络层
智能家居安全防护系统能够保证无人值守的情况下自动测控,用户可以远程访问系统及时查看家中情况。

网络层通过Wi-Fi以及光纤网络实现与PC机及其他终端设备的连接,用户只
需在终端设备上安装客户端应用管理平台,即可随时查看各项家居环境参数;网关还与GPRS 模块相连,出现异常则拨打设定手机号并发送预警短信;网关通过ZigBee协调器与语音报警器节点实现无线通信,一旦检测数据异常则及时作出预警。

2.4 应用层
智能家居安全防护系统的应用管理平台既可以在网关上通过交互界面进行管理操作,也可以在移动终端远程查看接收家居安防数据并进行管理控制。

本系统不需要人为干预,能够自动检测家居环境参数并实时传输到应用管理平台,出现异常能及时作出预警,通过语音报警器发出报警信号,并通过GPRS模块与关联手机联系,及时提醒。

鉴于家居环境尽量减少空间占用的需求,PC端应用管理平台可直接在A9网关上实现,这样既能保证较小的空间占用,又能方便监测环境的有效部署。

本系统在嵌入式网关也实现了可供用户使用的Qt交互操作界面,Qt具有非常优良的跨平台特性,一次编程即可通过交叉编译使程序运行在不同平台上,而且Qt支持目前主流的大部分操作系统,良好的人机交互界面为设计产品增添不少色彩。

安全防护功能可以根据系统使用情况选择不同的情景模式,并设置不同模式下联动工作的无线传感器网络中的传感器节点与其他功能模块,从而实现无人值守的智能防护系统自动检测与预警功能。

PC端各情景模式下联动添加的界面如图3所示。

对于家中无人的情形,智能家居安防系统可以将无线传感器网络采集的家居环境参数实时传递给移动终端,移动终端设备上只需要安装客户端程序,通过网络连接智能安防系统,即可实时查看家居安防运行情况,并可以根据需要远程设置不同模式的传感节点与功能模块开关。

3 结语
现代家庭存在越来越多的安全隐患,人们对生命及财产的安全性越来越重视,迫切需要更加安全可靠的家居安全防护措施。

本系统以物联网三层体系结构为依据,结合无线传感器网络技术,采用ARM Cortex-A9实现的嵌入式网关与Zigbee网络以及终端设备互联,能够提供智能门禁、智能门窗防盗、煤气监测、火灾监测、远程监控等功能,更有效的满足家庭安全防护、自动报警的需要,同时还提供远程监控的联网防范措施,使得家庭安全防护更加可靠。

这种系统模型可以推广到现代家庭中使用,甚至在智能大楼、智能仓储等领域都可以进行推广和移植。

参考文献
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[2]蒋天发,文莹莹,杨红,钱凯,李珊珊,牟群刚.基于物联网的智能家居安防监控系统软件开发[J].中南民族大学学报(自然科学版),2014(03):105-109.
[3]施文灶,王平,黄晞.无线传感器网络在智能家居系统中的应用[J].福建师范大学学报(自然科学版),2010(06):59-63.
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[5]章勇,李剑.基于ZigBee无线传感器网络的智能家居设计[J].电子科技,2012(02):116-119.。

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